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智能手术室/基于创新性器官实质内血流控制理论的精准肝切除系统
本项目基于CT影像,利用三维重建技术,构建肝脏的三维可视化模型,从浅到深、由大血管向小血管进行分支绘制器官的血管分布图像,利用手术床和CT检查床一一对应的关系实现手术导航配准,利用热源追踪和陀螺仪辅助实现手术视野内精准血管定位。该系统可实现目标血管的“直捣黄龙”式阻断,最大限度减少实质离断过程的出血量,同时避免残肝缺血和损伤肝静脉导致的血液回流受阻、术中挤压导致肿瘤细胞经静脉系统转移等一系列不良后果。
中南大学 2021-05-09
智能手术室/基于创新性器官实质内血流控制理论的精准肝切除系统
项目成果/简介:本项目基于CT影像,利用三维重建技术,构建肝脏的三维可视化模型,从浅到深、由大血管向小血管进行分支绘制器官的血管分布图像,利用手术床和CT检查床一一对应的关系实现手术导航配准,利用热源追踪和陀螺仪辅助实现手术视野内精准血管定位。该系统可实现目标血管的“直捣黄龙”式阻断,最大限度减少实质离断过程的出血量,同时避免残肝缺血和损伤肝静脉导致的血液回流受阻、术中挤压导致肿瘤细胞经静脉系统转移等一系列不良后果。知识产权类型:发明专利 、 软件著作权知识产权编号:CN201810146314.0,CN201810147131.0,ZL201610851997.0,ZL201820253145.6,P5839ZA00,2017SR607543技术先进程度:达到国际先进水平成果获得方式:与企业合作获得政府支持情况:省级(副省级城市)获得经费:30.00万元
中南大学 2021-04-10
一种植物内生菌及其应用
本发明公开了一种植物内生菌,分类命名为巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium),完整命名为巨大芽孢杆菌(Bacillus?megaterium)SAN1,该菌株已于2013年3月11日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC),保藏编号为CGMCC?No.7295。本发明还公开了所述的植物内生菌在修复设施土壤次生盐渍化与镉复合污染中的应用。本发明提供的巨大芽孢杆菌CGMCC7295能够促进植物的生长,改善土壤理化性状,同时促进植物对Cd的吸收,有效的消除土壤中的Cd污染;并且能高效转化土壤的硝态氮,减轻次生盐渍化的危害;通过巨大芽孢杆菌CGMCC7295与植物的联合作用,可实现设施土壤次生盐渍化与重金属Cd复合污染的修复。
浙江大学 2021-04-11
铸造孕育块与球墨铸铁型内孕育工艺
项目概况 孕育块成分关系到熔点等熔化特性,是影响型内孕育效果的最根本因素。从降低熔点、 消除渗碳体和改善球化效果等角度出发,采用传统孕育剂 FeSi75 作为制备孕育块的主要原 材料,添加一些适量的合金元素,制备铸造孕育块,并确定了孕育块形状和型内孕育反应室 位置及孕育剂加入量。 本项目处于国内先进水平,拥有自主知识产权。 主要特点 铸造孕育块熔点低,型内孕育工艺简单易行,孕育剂加入量低,效果良好,具有较强的 辅助球化作用,可降低薄壁铸件渗碳体量。孕育块采用圆锥台形状,以适当增加孕育块的表 面积;型内孕育反应室设置在直浇道底座处,以便于造型,简化模具设计制造,特别适用于 球墨铸铁小件生产,既可避免因壁薄而产生大量渗碳体,也可防止因铁水温度高、炉前球化 后浇注时间长而出现球化不良。 技术指标 铸造孕育块液相线温度为 1206℃,固相线温度为 1160℃;加入量仅为铁水量的 0.10%~0.15%,可取得良好的经济技术效果,不仅使薄壁铸件渗碳体量降低 70%以上,而且 对已发生球化衰退的铁水具有较强的辅助球化作用,球化级别可提高 1~2 级。 市场前景 生产现场试用取得了良好的技术经济效果,主离合器分离叉采在用型内孕育生产工艺 后,球化级别得到明显改善,渗碳体数量不大于 2%,其铸态显微组织符合该铸件的技术要
南京工程学院 2021-04-13
一种内啮合低脉动齿轮泵
本发明公开了一种内啮合低脉动齿轮泵。中间体与前后端盖由螺栓固定。小齿轮的 个数可为 2 到 4 个不等,以下三个小齿轮为例,加以说明。电动机通过传动轴带动传动齿轮 旋转,传动齿轮与内齿轮的外部齿廓相啮合,带动内齿轮旋转,内齿轮的内部齿廓与三个小 齿轮啮合,从而产生容积变化,油液通过进油口、配流轴、保持架进入内齿轮的三个吸油腔, 再经由小齿轮轮齿带入排油腔,油液经保持架、配流轴进入油泵的排液口。小齿轮与保持架 采用轻质耐磨材料;内齿轮的齿数为非 3 的整数倍数,三对内啮合的流量实现错位叠加,故 吸、排油过程的流量脉动小,有效的克服了普通齿轮泵流量脉动大、振动大、噪声高的缺陷, 具有流量和压力脉动小,运行平稳,噪音小,是属于中高压、大流量低脉动液压泵,可广泛 应用于机床、汽车、建筑机械、注塑机械和油田机械的液压系统中
安徽理工大学 2021-04-13
基坑工程内支撑预加轴力活络装置
北京工业大学 2021-04-14
导电原子力显微镜针尖处理技术
原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面形貌结构信息及表面粗糙度信息。 原子力显微镜主要由带针尖的微悬臂,微悬臂运动检测装置,监控其运动的反馈回路,使样品进行扫描的压电陶瓷扫描器件,计算机控制的图像采集、显示及处理系统组成。微悬臂运动可用如隧道电流检测等电学方法或光束偏转法、干涉法等光学方法检测,当针尖与样品充分接近相互之间存在短程相互斥力时,检测该斥力可获得表面原子级分辨图像,一般情况下分辨率也在纳米级水平。AFM 测量对样品无特殊要求,可测量固体表面、吸附体系等。
北京大学 2021-02-01
导电原子力显微镜针尖处理技术
项目简介 原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面形貌结构信息及表面粗糙度信息。原子力显微镜主要由带针尖的微悬臂,微悬臂运动检测装置,监控其运动的反馈回路,使样品进行扫描的压电陶瓷扫描器件,计算机控制的图像采集、显示及处理系统组成。微悬臂运动可用如隧道电流检测等电学方法或光束偏转法、干涉法等光学方法检测,当针尖与样品充分接近相互之间存在短程相互斥力时,检测该斥力可获得表面原子级分辨图像,一般情况下分辨率也在纳米级水平。AFM 测量对样品无特殊要求,可测量固体表面、吸附体系等。a 传统的商业CAFM 针尖图  b 覆盖有石墨烯层的CAFM 针尖应用范围原子力显微镜(AFM) 在许多基础研究领域中得到广泛使用,是超微观察工具,特别是对于不具有导电性的生物样品和有机材料等,AFM 同样可以提供较高分辨率的表面形貌图像。同时,AFM 还具有操纵和改造原子、分子世界的手段。原子力显微镜为了避免加宽效应,一般通过电子束加工针尖使其曲率半径达到几个纳米,来提高图像的分辨率和准确度。但仍然存在着一些局限性,例如:针尖性质的变化很大,获得高分辨率的图像变得很难。另外,针尖扫描时的磨损对分辨率也有影响。AFM 能获得原子分辨率,主要是因为在其针尖的表面存在着原子级的突起,构成了与样品的实际接触。但是这些突起的尺寸形状和化学组成是未知的,而且在实验中经常发生改变,因此获得可信赖的针尖是成像过程中获得高分辨率的关键。不同的针尖适用于AFM 不同的应用领域。导电原子力显微镜(CAFM)采用固体金属作AFM 的针尖,对材料进行纳米尺度的电学表征依然存在着同样的困扰。 项目阶段北京大学工学院研究团队利用单层石墨烯包覆CAFM 金属针尖,发现石墨烯包覆的针尖保留了包覆前针尖的形状,并且包覆的针尖能承受非常高的电流和摩擦力。新型针尖具有稳定、耐磨、寿命长、图像失真度低等优点,很好的解决了现有AFM 针尖中存在的问题,提高了AFM 的仪器性能。知识产权该项研究已经申请了欧洲专利,纳米技术设备领域的诸多公司表现出了对该项研究成果的强烈兴趣。合作方式 技术转让、合作开发、技术入股。
北京大学 2021-04-11
Howard(霍华德)食品霉菌数码显微镜
该显微镜主要用于果酱等食品内的霉菌监测领域,严格按照联合国粮农组织和联合国卫生组织有关霉菌检测的Howard标准设计。采用了数字图像测量技术,避免了传统目测带来的视觉疲劳和误差。可有效提高霉菌检测的精度和可靠性。 主要特点包括: 1.自动生成Howard网格,降低制造、安装成本。 2.通过USB2.0接口与计算机连接,在Windows环境中即插即用。3.实现霉菌图像的采集,存储,自动测量与报表生成。便于检测部门进行计算机信息管理。
上海理工大学 2021-04-11
无线微型荧光显微镜成像技术
成果创新点 荧光显微镜是记录动物脑内神经细胞活动的装置,而 微型化到数克可实现动物在运动时可背负装置。该装置是 解析动物脑内神经元活动如何编码行为和外界感知信息等 大脑工作原理。1.装置的无线化,实现大型动物清醒自由 移动状态下的脑活动成像,客服目前有线的产品只能用于 小鼠成像的局限;2.自动的动物手术装置;3.图像数据的 无源传送。 技术成熟度 关键技术研发阶段,有线微型荧
中国科学技术大学 2021-04-14
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