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冲击
钻
防尘装置
本实用新型公开一种冲击钻防尘装置,属于冲击钻防尘技术领域。它包括集尘器,以及用于连接集尘 器并使其与墙面压紧的支撑压紧器,还包括用于将支撑压紧装置固定于冲击钻钻机身上的安装器;其中支 撑压紧器包括套在一起的前套筒(5)和后套筒(9),以及安装于前套筒(5)和后套筒(9)内的压缩弹簧(10); 其中集尘器固定安装于前套筒(5)上,它包括集尘罩(2)、安装于集尘罩(2)内的中隔板(11)、安装于集尘罩 (2)后方的后壁板(12),所述中隔板(11)设有能使钻头通过的通孔、后壁板(12)设有能使钻夹头通过的通孔。 本实用新型具有结构简单、使用方便、制造成本较低的优点。
南京工程学院
2021-04-11
一
体式
录播主机
AVA一体式录播主机,集拍摄、录像、互动、直播、音频处理等功能于一体,搭配AI高清摄像机,可实现教学场景智能识别跟踪,轻松助力信息化教学常态化应用,适用于专递课堂、视频会议等应用场景。
广州市奥威亚电子科技有限公司
2021-02-01
医用
便盆
本实用新型涉及医疗用具领域,尤其是一种可防返流、防溢出的医用便盆。本实用新型公开的医用便盆包括盆体和盆沿,所述盆体包括盆底、盆壁和盆口,所述盆沿的边沿形状与所述盆口形状匹配,所述盆沿中部有人工学坐便开口,所述盆沿可扣合在所述盆口上,还包括漏斗形隔板,所述漏斗形隔板可拆卸地固定于所述盆体的内腔,所述漏斗形隔板呈环状,包括上开口、下开口和板壁,所述上开口处固定在所述盆壁上部,且所述上开口的形状与上开口所在位置处的盆壁的横截面形状匹配,所述上开口比所述下开口大。病人使用这种结构的医用便盆排便时的排泄物会顺着板壁流入盆底,这个过程会减小排泄物滑落到盆地的冲击力,防止排泄物溅出,并且排泄物也不会返流。
四川大学
2016-10-12
挤出滚圆一
体式
造粒机
中试阶段/n该项目公开了一种挤出滚圆一体式造粒机,该造粒机的螺杆挤出机和滚圆机之间设有支架切刀机构,支架刀切结构至少包括细丝支杆、细丝和底座支架,各细丝支杆的两端部设有细丝缠绕口,细丝通过细丝缠绕口固定在细丝支杆上,各细丝支杆的两端均通过销与孔板的凹槽间隙配合,滚圆盘上方设有与其间隙配合的滚圆盘盖,滚圆盘盖上设有滚圆进料口、吊耳和单螺旋导槽,滚圆盘盖通过吊耳固定在滚圆桶上,滚圆进料口、单螺旋导槽分别设置在滚圆盘盖的外、内表面上,滚圆进料口与通孔连通,单螺旋导槽的进口、出口分别与通孔、出料口连通,滚圆
华中农业大学
2021-01-12
乳化液煤层液压
钻
项目成果/简介:乳化液煤层液压钻以乳化液为工作介质,利用工作面现有的乳化液泵站作为动力源,对煤层实施钻孔。使用乳化液煤层液压钻,既消除了煤电钻的安全隐患,又可实现湿式钻孔,大大提高了煤矿井下工作面的安全性。该液压钻可取代煤电钻广泛应用于炮采工作面。
安徽理工大学
2021-04-11
乳化液煤层液压
钻
乳化液煤层液压钻以乳化液为工作介质,利用工作面现有的乳化液泵站作为动力源,对煤层实施钻孔。使用乳化液煤层液压钻,既消 除了煤电钻的安全隐患,又可实现湿式钻孔,大大提高了煤矿井下工 作面的安全性。该液压钻可取代煤电钻广泛应用于炮采工作面。
安徽理工大学
2021-04-30
中高速涡轮
钻
具
课题组长期以来从事涡轮钻具的研究,其中,设计的中速涡轮钻具已投入到实际钻井中;近两年,又成功设计了高速涡轮钻具,并开展了大量台架试验,获得了成功,并正准备运用于实际钻井工程中。该项目拥有自主知识产权。所属技术在国内处于领先水平,达到国际同类产品水平。 该项目可用以解决目前油气勘探开发中遇到的深井,超深井,难钻底层及页岩气开发等问题,可大幅提高钻井速度,缩短建井周期。 主要技术指标:(1)中速涡轮,转速范围400~800rpm,直径规格240~165mm,设计扭矩,1000牛米; (2)高速涡轮,转速范围800~1500rpm,直径规格127~175mm,设计扭矩:1000牛米;
西南石油大学
2016-02-26
医用
手套
1.本外观设计产品的名称:医用手套。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于医院手术室医护人员做手术时使用。3.本外观设计产品的设计要点:在于主视图中的图案设计。4.最能表明本外观设计设计要点的图片或照片:主视图。5.省略视图:其它视图无设计要点,故省略其它视图。
青岛大学
2021-04-13
医用
钛合金
团队研究开发了医用钛合金表面处理新工艺,包括微弧氧化法制备含钙磷涂层和电化学沉积法制备羟基磷灰石涂层。其中微弧氧化法制备的钛合金医用涂层 中钙磷总含量超过 20 at. %,Ca/P 接近 1.67,涂层与基体结合强度超过 50 MPa, 涂层性能远超高目前临床应用 HA 涂层与基
上海理工大学
2021-01-12
医用
纳米探针
通过大规模筛选,鉴定出PBOV1等一系列肝癌相关基因,并证实PBOV1确实是肝癌患者的不良预后因素。在进一步的体外功能实验中发现,PBOV1可通过调控β-catenin信号通路增强肝癌干细胞的功能,进而促进肝癌进展和转移,具有作为肝癌特异性基因治疗位点的可能性。但是,目前肝癌治疗基因的体内载体问题仍未得到完全解决。所以,该团队利用帅心涛教授长期研究开发的肝癌细胞靶向化纳米载体平台,将治疗基团导入肝癌模型,实现对肝癌细胞的精准体内抑制。更为巧妙的是,该纳米载体在进行肝癌体内基因治疗的同时,可以作为高灵敏度的分子影像探针,方便地进行MRI-近红外荧光多模态活体成像,实现治疗过程和治疗效果的实时显像,动态展示纳米药物的体内实时分布和病灶在治疗过程的变化,便于后期个体化治疗技术的开发。
中山大学
2021-04-13
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