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一种 H 桥三电平有源电力滤波器的控制方法及系统
本发明公开了一种 H 桥三电平有源电力滤波器的控制方法及系 统。在进行直流母线电压相间平衡控制时,通过检测各相直线母线电 压与直流母线平均电压之间的偏差,确定基波负序电流的给定量,是 一种双闭环结构,因此系统的鲁棒性更高。与传统的基于负序电压注 入的方法相比,不会影响电流环的性能;与传统的基于零序电压注入 的方法相比,其相间平衡控制的能力更强。在进行负载电流谐波检测 时,在双 dq 轴坐标系下分别检测基波正序分量和基波负序分量,因此 谐波检测的精度更高。由于在负序 dq 轴坐标系下检测了基波负序电
华中科技大学 2021-04-14
H5N1亚型禽流感病毒与鸭肠炎病毒活载体疫苗
该成果以鸭肠炎病毒弱毒疫苗株C-KCE为载体,运用基因编辑技术细菌人工染色体技术,在UL26和UL27的基因间隙,快速、稳定、精准的插入高致病性禽流感病毒H5N1的主要免疫源性基因血凝素HA。HA蛋白随着C-KCE的复制高效的表达。从而构建了鸭肠炎病毒载体高致病性禽流感病毒基因工程二价疫苗。该基因工程二价疫苗能不但同时抵御高致病性禽流感病毒和鸭肠炎病毒的攻击,而且能有效阻止排毒和散毒。对高致病性禽流感的抵御更是免疫后三天达到100%保护率。有效解决了当前肉鸭饲养周期短,传统的高致病性禽流感病毒灭活免疫不能在饲养周期内产生高水平的抗体,起到保护作用的缺陷。因此,该基因工程二价疫苗不但能用在蛋鸭也能用于肉鸭,减少感染鸭肠炎病毒和高致病性禽流感的风险。 我国具有悠久的水禽养殖的历史,水禽在我们国民经济中占据着举足轻重的地位。水禽是禽流感病毒重要的自然宿主,严重危害了我国水禽养殖业的健康可持续发展。该研究成果能有效的解决水禽感染高致病性禽流感的难题,起到一针防二病,省时省力。还能减少反复免疫对水禽的应激次数。因此,该基因工程二价疫苗具有广阔的市场前景。 转化条件:需建立该产品的GMP生产线。 成果完成时间:2017年12月
华中农业大学 2021-01-12
ATOMOS广播级转换器3G/H/SD-sdi转hdmi同时
产品详细介绍
北京寰宇佳视技术有限责任公司 2021-08-23
ATOMOS广播级转换器HDMI转3G/H/SD-SDI支持
产品详细介绍
北京寰宇佳视技术有限责任公司 2021-08-23
预防H7N9流感、手足口病的啄木鸟消毒液
产品详细介绍 QZX-500A啄木鸟消毒液发生器生产的次氯酸钠消毒液,是 国际上公认的广谱、高效、无毒无害品质纯净的消毒液, 可预防非典、禽流感、A型流感、手足口病、性病、肝炎 等传染疾病。(所有致病菌和致病毒当中,最顽固的是乙肝病毒表面抗 原,用稀释3-5倍的“啄木鸟”消毒液对乙肝病毒表面抗原作用3-5分钟,对 乙肝病毒表面抗原的破坏率是99.9%;用稀释300倍的“啄木鸟”消毒液对大肠杆菌作用3-5分钟,对大肠杆菌的杀灭率是100%。) QZX500A消毒液发生器产生的次氯酸钠消毒液的有效氯含量为1200PPM,不同的稀释比例可用于人体保健: 1.体表小伤口、创伤、划伤、淤伤的消毒、止血、消炎、防感染   消毒液的浓度:100ppm~1500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液或稀释1到10倍   使用方法:喷洒、涂抹、或浸泡   使用次数:每日三次或多次(视具体情况而定)。首次使用时,用较低浓度的消毒液将受伤处清洗干净。   副作用:对开放性小伤口,开始消毒时有刺痛感,但过一会即好。   效果:可有效消炎、消肿、能迅速促进伤口愈合。愈合伤口基本无疤痕。   其它说明:在此应用中,可完全取代碘酒、酒精、紫药水、红药水等其它外用消毒剂。 2.皮肤骚痒的预防及辅助治疗   消毒液的浓度:250ppm~1500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液或稀释1到4倍(用温水稀释)   使用方法:喷洒、擦拭、或浸泡骚痒皮肤   使用次数:每日一次或多次(视具体情况而定),坚持使用一周。   副作用:无   效果:可有效地解决皮肤骚痒问题。   其它说明:(1) 同时用消毒液浸泡与骚痒皮肤接触的衣物;        (2)部分情况下,可完全治愈,部分情况下,可大大缓解皮肤骚痒。此时,需定期或不定期地使用啄木鸟消毒液进行擦拭或浸泡。 3.外阴骚痒的预防及辅助治疗   消毒液的浓度:250ppm~1500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液或稀释1到4倍(用温水稀释)   使用方法:喷洒、涂抹、或浸泡。(每次浸泡2~5分钟效果最好)   使用次数:每日一次或多次(视具体情况而定)   副作用:无   效果:可有效地解决外阴骚痒问题。可有效地预防外阴骚痒、阴道炎、外阴炎症及性病。   其它说明:同时坚持用稀释后的消毒液浸泡内裤。 4.灰指甲及甲沟炎的治疗   消毒液的浓度:250ppm~500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液稀释1到4倍(用温水稀释)   使用方法:浸泡5~10分钟(最好温水稀释,水温在不烫手的情况下,尽可能高一点)   使用次数:每日一次或两次,坚持两周以上。   副作用:无   效果:效果显著,多数能彻底治愈。   其它说明:无。 5.脚气病的治疗   消毒液的浓度:250ppm~500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液稀释1到4倍(用温水稀释)   使用方法:浸泡5~10分钟(最好温水稀释,水温在不烫脚的情况下,尽可能高一点)   使用次数:每日一次或两次,坚持两周以上。   副作用:无   效果:效果显著。对于因外部感染而引起的脚气病多数能彻底治愈。   其它说明:同时使用同比例稀释的消毒液浸泡拖鞋和袜子。用消毒液喷洒鞋内,晾干。 6.头皮屑的治疗   消毒液的浓度:250ppm~500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液稀释1到4倍(用温水稀释)   使用方法:浸泡轻揉2~5分钟(最好温水稀释,水温在不烫手的情况下,尽可能高一点)。浸洗后不要立即用水冲洗头部,而应用毛巾包住头发,使消毒液在头部停留5分钟左右,然后再将头部冲洗干净。   使用次数:每日一次或两日一次。   副作用:无   效果:效果特别显著。   其它说明:无。 7.牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡的预防与辅助治疗   消毒液的浓度:5ppm以上。以个人可接受的浓度为准。   消毒液的配制:在漱口水中加入几滴或若干消毒液。习惯后可慢慢加大浓度。   使用方法:用稀释后的消毒液漱口或刷牙。如有口腔溃疡或牙疼时,可以口含稀释后的消毒液数分钟。   使用次数:每日一次或多次。   副作用:无   效果:效果显著。   其它说明:无。 8.烂裆的预防与辅助治疗   消毒液的浓度:100ppm~500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液稀释1到4倍(用温水稀释)   使用方法:喷洒、涂抹、或浸泡   使用次数:每日一次或多次。   副作用:无   效果:效果显著。   其它说明:无。 9.人体表面消毒   消毒液的浓度:50ppm~250ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液稀释4到20倍(用温水稀释)   使用方法:擦拭或冲洗   使用次数:每日一次   副作用:无   效果:效果显著。夏日多汗,油腻,易引发皮肤痒或生小疮。用稀释后的消毒液擦拭或冲洗,可有效地止痒、消炎,浴后特别干爽。   其它说明: 10.止蚊叮后的痒   消毒液的浓度:500ppm~1500ppm   消毒液的配制:QZX500A工作一次制取的原液或稀释2倍   使用方法:擦拭   使用次数:多次   副作用:无   效果:可有效止痒。   其它说明:对于因贴膏药、胶布包扎而引起的皮肤过敏、骚痒及局部体癣等症。可按此方法使用。 效果特别显著。 客户用后感: 原“啄木鸟”系列产品南京经销商,她太太是南京某大学的老师对先生经销的产品一点都不感冒,商场里大把消毒类的产品为什么要买个机子来自己生产,没事找事。他太太患了妇科病去了很多家医院,吃的消炎药和洗的药没少用,就是不见治愈。在先生的一再劝说下,用了“啄木鸟”消毒液盥洗,而且内裤也用“啄木鸟”消毒液进行浸泡消毒,两周后妇科病彻底根治。这回他太太对这个貌不惊人的东西刮目相看了。 广州省军区干休所的罗阿姨,她患过敏性鼻炎十几年,医生看了不知多少个,药也用了很多种就是无法根治。她买了“啄木鸟”消毒液发生器后,自己琢磨用消毒液试试,她坚持用1:10稀释后的“啄木鸟”消毒液每天擦洗患处,1个月 后过敏性鼻炎好了,罗阿姨告诉我这简直是意料之外的惊喜。她觉得她家里任何一样电器都比不上“啄木鸟”消毒液发生器实用。  湖南娄底的聂先生在银行工作,每年的秋季都会口腔溃疡,折腾的他什么东西都吃不下,每年的秋季总要往医院里跑,却每年都患,有了“啄木鸟”消毒液发生器后,只需每天刷牙时在杯子里滴上几滴“啄木鸟”消毒液,还有经常用稀释后的消毒液漱口,就再也不用去医院了。聂先生出差也不忘带上一瓶做好的“啄木鸟”消毒液。他说用它省钱又安全。 广州交通医院的万阿姨使用“啄木鸟”消毒液发生器至今已10年了,万阿姨自己本身在医院工作,自己的肠胃非常脆弱,没有“啄木鸟”消毒液发生器之前,每次要吃水果先用洗洁精洗,再用PP粉洗,再用清水冲洗,最后再用温开水冲洗,这样有时吃后还会拉肚子,自从用了“啄木鸟”消毒液发生器,从此不用如此繁琐。只用稀释后的“啄木鸟”消毒液浸泡一次,清水冲洗一次,从未拉过肚子,她觉得“啄木鸟”消毒液发生器在家里使用太超值了。
广州市葳康电子科技有限公司 2021-08-23
熊猫牌H60RL06型液晶(LCD)背投影多媒体显示器
产品详细介绍三片 SONY (EPSON)  0.9 英寸XGA高温液晶屏 Philips长寿命 UHP 灯(大于10000小时) 日本DNP双层超对比度(UCS)幕 专家级光学引擎设计 XGA(1024X768)显示,兼容(1920X1080I)高清显示 高亮度,高对比度,超宽可视角度(大于160度) 收视不受环境光影响(有别与前投影设备), 防反射保护屏运用浮雕保护技术消除反射 资深AV专家电路设计,软硬件具有独立的知识产权 个性画中画技术(子画面可达1/4屏幕)
南京熊猫电子股份有限公司 2021-08-23
1465C/D/F/H/L信号发生器 100KHZ~67GHz
上海启莫科技有限公司 2022-03-17
一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法
成果描述:本发明公开了一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法,通过压差传感器测得DPF前后总压力差,根据DPF前后总压力差和废气体积流量得到DPF的总流阻,根据灰分质量和废气体积流量得到DPF残余碳产生的流阻,总流阻减去白载体流阻及残余碳产生的流阻即可得到积碳所产生的流阻,根据积碳产生的流阻与废气体积流量即可得到碳积累量;所述灰分质量通过废气质量流量和发动机转速经过积分计算得到。本发明提出了碳积累量增量估计方法,可以基于当前总流阻、当前灰分质量和当前废气体积流量计算出碳积累量的增量,然后得到当前的碳积累量。本发明方法得到的DPF碳累积量估计精度更高,而且避免了使用现有估计方法中物理意义不明确的参数,估计过程更加快速精确,从而大大提高了判断DPF再生时机的准确性。市场前景分析:内燃机技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法
本发明公开了一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法,以三氧化二铁纳米颗粒为核心,通过控制正硅酸乙酯的量来控制包覆的二氧化硅的厚度,再通过热分解的方法在二氧化硅外面包覆一层碳,通过去除中间层的二氧化硅得到了三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构。本发明通过简单的包覆过程合成了三氧化二铁/碳的蛋黄-蛋壳复合纳米结构,降低了成本,可大批量生产。另外,这种中空的三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳复合纳米结构有利于提高锂离子电池负极材料的性能。
浙江大学 2021-04-11
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
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