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一种辅助吸油装置
本实用新型涉及一种辅助吸油装置,辅助吸油装置包含了喷嘴4、低压室3、减压装置;且具有三个外油口和一个内油口,分别为低压室出口油口a、低压室与油箱连接的吸油油口b、油口c和喷嘴进油油口d;油口a连接泵的入口,b口连接油箱,油口c与通过减压阀和油口d口连接。本实用新型安装在液压系统的进油部位,通过喷嘴射流,控制安装在进油管路上的低压室内的油液远小于大气压(但是又大于分离压),使得吸油路上既不会出现汽蚀,又有更多的油液在油箱表面大气压的作用下进入吸油管,从而增加自吸能力。辅助吸油装置结构简单紧凑,可以独立安装,也可和泵集成为一体。
西南交通大学 2016-10-24
用于辅助杀菌的流体撞击腔
本发明涉及用于辅助杀菌的流体撞击腔, 本发明包括头尾互相连接的 二元主腔和二元副腔,二元主腔由主管体和主管体内的孔道组成;二元副 腔由副管体和副管体内的孔道组成;其中:主管体内的孔道是由依次前后 连接的主进料管、二元的主谐振管、主谐振管、主缓冲管、主分流管、主 撞击管、主射流管、主突变管、主缩流管和主出料管组成;副管体内的孔 道是由依次前后连接的副进料管、 二元的副谐振管、 副谐振管、 副缓冲管、
南昌大学 2021-04-14
91懿课堂教学辅助系统
91懿课堂教学辅助系统可以作为独立运行的智慧教学软件平台,充分挖掘软件教学大数据智能分析的优势,教师群体可以及时得到学情反馈并进行针对性教学,对学生群体来说便于随时随地查看学习资源,达到终身学习的效果。
安徽爱学堂教育科技有限公司 2021-02-01
一种DNA标记用荧光探针及其合成方法和用途
本发明公开了一种DNA标记用荧光探针及其合成方法和用途,该方法步骤为以乙醇为溶剂,加入摩尔比为1.05~2:1的N-(4-丁磺酸基)-4-甲基喹啉内盐和3-甲酰基-6-(4-乙烯基吡啶)-9-乙基咔唑以及催化量的哌啶,加热回流4-8小时;反应完毕,减压蒸馏除去溶剂,用硅胶柱层析得到荧光探针。本发明的DNA标记用荧光探针与双链DNA(ds26)有强烈的相互作用,在抗肿瘤药物合成具有潜在的应用价值。本发明的DNA标记用荧光探针具有荧光背景低、与双链DNA(ds26)结合特异性强、制备简单和结构稳定等特点。
天津城建大学 2021-04-11
基于生物特征标记认证的区块链安全交易关键技术
1、痛点问题 区块链技术目前仍然面临许多关键性问题。首先是双重支付(Double spending)问题。一笔交易的数字凭证被广播到所有区块链网络节点,由于网络通信存在延迟,代表一笔交易的新区块从生成到被大多数网络节点认可需要一个时间段。因此,在新区块被确认合法性之前,支付方可以任意使用手中的区块作为数字凭证支付给多个接收方。 其次,对于数字凭证的交易者来说,系统架构中并没有提供足够的合法身份验证和防止账户盗用的交易止损机制。一旦用户密钥丢失,则将永久性丧失个人的数字资产。 第三 ,缺乏合法身份认证机制的区块链技术还面临严重信息安全问题,急需建立一种保证个人用户交易和数字资产安全的保障机制。 2、解决方案 (1)区块链账户的生物特征加密集成技术。 (2)安全交易数字凭证生成技术。 (3)区块链系统对区块合法性认证技术。 3、合作需求 1)寻找实现核心算法软件系统开发的精干团队。 2)寻找合作开发应用场景系统平台的投资方。特别是基于数字图书市场应用场景的区块链安全交易系统开发。
清华大学 2023-05-19
YD-50W单模半导体YAG激光打标机(可进行彩色标记)
产品详细介绍YD-50W单模半导体YAG激光打标机(可进行彩色标记)1.主要性能指标:输出功率(W) 标配50W   可选配100W    激光峰值功率(KW) 标配80 波长(nm) 1064 激光介质 (Nd) YAG 激光模式  单模(寿命可达10000小时以上) 调制频率(KHz) ≤60 工作台尺寸 500*450mm  工作台Z轴可升降范围0-450mm 打标范围(mm) 115×115 可选配215*215 打标线速度(mm/s) 10~7000mmps(直线扫描) 最小标刻字符尺寸(mm) 0.2 重复精度(mm) ±0.00025 打标线深mm ≤0.5 打标线宽mm ≤0.05 整机功耗(KW) 2500-5000W之间 供电电压 220V±22V / 50Hz 12A 软件特点 ZT-CSMark打标软件兼容常用位图(bmp、jpg)及矢量图形(plt、dxf等)。支持多图层(128个图层)标刻,可以为每层设置不同的标刻参数。 配件 旋转辅助器(选配件) 设备特点 稳定,耗损低,易维修,精度高、标记清晰可进行彩色雕刻,可雕刻颜色49种,也可以对非金属材料进行雕刻,白色可雕刻黑色,黑色可雕刻白色,常用医药,电子信息,食品包装,航天航空等行业。 2.产品性能:1.一体化设计,全新的光路密封方式保证半导体的安全工作,免维护周期长。2.激光输出功率大,能量连续工作稳定,标刻度深;3.采用进口高速振镜扫描,速度快、精度高、性能稳定。4.可根据不同材质、不同效果的标刻要求,激光频率在1-50KHZ可调5.进口声光调Q系统,锁光效果好,光损耗小,输出功率高,确保激光系统长时间稳定工作。6.软件控制系统操作简单快捷,支持常用的矢量图形绘制软件格式。电脑编程控制语言界面全中文操作简便快捷独有图形失真软件校正功能,可进行条形码、二维码、图形图像及文字等打标,支持PLT、PCX、DXF、BMP等文件格式7.标刻图案精细美观、永不磨损。 3.使用条件:   供给电源:220V±10%(单相),有独立接地线, 频率50Hz, 电流10A    工作环境:环境温度5~25℃    相对湿度:≤75%(非凝结)   空间环境:整洁、相对无灰尘    电磁环境:计算机可以正常工作4.产品用途:对电子元器件、合金及氧化物、电工电器、珠宝、眼镜、钟表、汽车配件、塑料按键、通讯产品、环氧树脂、PVC管材、医疗器械、工具配件等进行标记。设备构成:YAG打标机主机  冷却系统  专业工控机   旋转辅助器(选配)   专业打标软件系统5.建议配置名称 型号   单位 报价(元) 备注 YD-50W单模半导体YAG激光打标机 YD-50W 单模半导体YAG激光 台    旋转辅助器 1 台    设备构成 YAG打标机主机  冷却系统  专业工控机   旋转辅助器(选配)   ZT专业打标软件系统 备注 1,免费上门安装调试,免费培训,培训内容含设备操作、软件使用、加工工艺辅导、设备维护保养等。2,该激光设备自购机之日起保修壹年(耗材及赠品除外),终身维护。 
北京神州正天科技有限公司 2021-08-23
多模态纳米分子影像光热
纳米分子探针是一类能准确回答生物医学问题的功能性物质, 它介于药物与传统医疗器械之间,具有 “看得早、准、全”特征,是可视化探测分子细胞水平异常的利器,对于检测早期的肿瘤病变、老年退行 性病变(阿兹海默症)有重要的潜在价值。已有多种模态的肿瘤分子探针问世, 它们可通过分子成像对肿 瘤多种恶性表型特征进行检测, 为肿瘤精准治疗提供依据。本项成果利用对生物组织高穿透能力的近红外 激光照射源,激发磁光热三模态纳米探针,使其通过分子影像方式提供早期肿瘤病变形态及其分子生物学 信息,并在诊断的同时进行光热-光动力学联合协同治疗,实现早期肿瘤的安全及时诊治。上述多模态纳 米探针采用特殊的纳米组装技术制备,在探针的特异性肿瘤靶标挂接、诊治效率提升及纳米毒性控制三个 关键环节都取得了良好的成果,为推动这项探针新技术的临床前应用打下了坚实的基础。
中山大学 2021-04-10
配位超分子自组装
利用氨基功能化配体与钙盐组装得到一种新颖的二维层状Ca-MOF。其通过{Ca3O18}簇与配体连接而成的金属-有机层上悬挂配位的DMF分子,并进一步通过DMF间的范德华弱作用力层层堆叠,形成“范德华MOF”多层结构。基于DMF的动态配位活性,该独特的金属-有机多层MOF能实现层内稳态和层间动态的有效平衡,并存在具有半导体发光特性的层间激子(exciton)发光和层内激基缔合物(excimer)发光的双通道发射。发展了二维MOF设计和利用的新概念,将“自下而上”的金属-有机配位组装与“自上而下”的后合成形貌加工调控相结合,实现了超薄二维MOF的简便、绿色、宏量制备的新方法,并为光学存储器等应用建立了元器件模型。
中山大学 2021-04-13
配位超分子自组装
实现了一系列光功能导向金属-有机配位超分子材料的合理化模型设计与可控合成,探索了新型传能与发光、光调制、光转换的机理与机制,建立了独特的光学应用器件模型。如利用配位键动态活性的后合成剥离策略,可逆转换配位材料空间维度,获得了具有层间/层内荧光调控开关特性的超薄2D配位发光材料 利用ESIPT多能级配体激发态过程,构筑了超快速专一性水分子光响应配合物薄膜器件,以及用于F离子、温度、溶剂等的荧光探针材料 利用异质同晶配位特性和区域控制各向异性外延技术,获得具有异质结超晶格的多稀土MOF单晶,实现多层次间隔色域可调发光,建立了光谱—空间编码结合的单晶光学微器件、双通道高等级编码配合物材料、单金属单相/多金属单相配合物白光与混光材料
中山大学 2021-04-13
核酸的分子识别和调控
围绕核酸特殊结构和修饰的动态变化,利用化学生物学理论和技术,通过化学小分子对核酸结构和修饰的识别及相互作用,探索生命过程新机制,项目取得一系列原创性成果,为疾病早期诊断和高选择抗癌领域提供新策略。主要科学发现为:1.实现小分子对非规则核酸的结构识别和调控,并揭示四链核酸新机制。通过抑制肿瘤中高表达的端粒酶,提出了小分子对G-四链核酸(G-4)识别新机制和抗肿瘤药物设计新策略;双钌配合物通过钾离子调控机制特异识别G-4产生光响应,创立了目视检测G-4的新技术;通过光诱导机制实现小分子不同
武汉大学 2021-04-14
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