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超声促透美容技术
进行美容除了要减缓皮肤细胞的水分蒸发外,还要供给皮肤细胞充分的营养物质。但人体皮肤的表面有一层由角蛋白和类脂构成的角质层,有很强的屏障能力,使给予皮肤的营养物质难以渗透到皮肤内部,从而不能有效地起到滋润细胞和美化皮肤的功效。九十年代发展起来的透皮技术可以使小分子营养物质能容易地透过角质层,但大分子营养物质仍难以的通过角质层的屏障进入皮肤内部。为此我们发展了超声促透美容技术,对皮肤施以特定波长的超声波,改变角质层的类脂排列方式,使特定的营养物质和治疗物质有效地渗透到皮肤内部,起到针对性地美容和治疗作用,同时它还能促进局部血液循环和对皮肤细胞进行按摩。因此超声促透美容技术具有针对性强、见效快和疗效确切的特点。 超声促透美容技术由两部分组成,一是提供超声振动的超声美容仪,主要由电子元件构成,通过机械加工和电子元件的组合组装完成;二是由超声耦合介质和皮肤营养成分组成的美容剂,通过化学物质按一定的方式混合配制完成。目前该项目已完成了超声美容仪和美容剂—美容系列、祛雀斑系列和祛皱系列的样品研制工作,并取得了很好的试验效果。 应用范围:皮肤美容、祛除雀斑和脸部皱纹。
北京科技大学 2021-04-11
骨质疏松超声诊疗仪
"骨质疏松是一种全身性骨骼疾病,在全球有超过2亿患者。骨质疏松往往会诱发骨折,从而导致伤残甚至死亡。传统的骨质疏松诊断,采用双能X射线,设备庞大且具有辐射,因而骨质疏松的筛查难以推广。 本产品 应用于骨质的诊断与治疗。适用于骨质状况的普查、新生儿骨营养、孕妇钙质检测及骨质疏松症的筛查,并能够有效地对骨质疏松进行治疗。已经在复旦大学附属中山医院、华山医院、儿科医院,长宁妇保医院、加拿大Alberta大学医院等5家医院试用,建立了5800例骨质疏松诊断数据库,效果良好。 "
复旦大学 2021-04-10
水平剪切电磁超声探头
本发明提供了一种水平剪切波电磁超声探头,主要由主永久磁铁、衔铁、壳体、壳盖、插座、辅助永久磁铁和线圈组成。辅助永久磁铁位于两主永久磁铁之间,线圈位于其下部,线圈通过绝缘导线与插头连接。本发明通过在主永久磁铁闭合的磁路上施加辅助永久磁铁,提高了电磁超声线圈下部的试件磁化强度,提高了效率,从而增加了电磁超声信号强度和信噪比,可用于各类铁磁性试件的探伤。
华中科技大学 2021-04-11
空气耦合超声检测系统
空气耦合超声成像系统是一种非接触的超声无损检测技术,可以避免常规超声在检测过程中对被测检件的污染和破坏。针对航空航天领域多种先进复合材料的非接触式评价需求,实验室现已建立了大型空气耦合超声检测系统。 主要应用于航空航天领域多种先进复合材料的非接触式无损评价,检测对象包括包括纤维增强复合材料(CFRP、GFRP、GLARE)、夹芯结构复合材料(蜂窝夹芯复合材料、泡沫夹芯复合材料)、耐高温复合材料(C/C复合材料、C/SiC复合材料)等。 该系统已用于中国商用飞机有限责任公司、上海航天800所、上海飞机制造有限公司、成都飞机工业(集团)等对新型复合材料的检测中。 主要性能指标:1. 增益:最大增益可达104.5dB以上;2. 扫查区域: 182cm x 91cm;3. 扫查速度:最高250mm/s;4. 扫描精度:最小0.2mm;5. 检测频率:500kHz,1.5MHz。 空气耦合超声检测系统是北航无损检测技术研究中心自主研制的设备,具有自主知识产权。
北京航空航天大学 2021-04-13
专用相控阵超声检测系统
专用相控阵超声检测系统是一套应用于复杂型面结构快速、全覆盖无损检测的定制化系统。硬件部分由相控阵激发接收板卡、相控阵换能器、以及工业PC构成;软件包括针对特定结构类型试件的定制化前端仿真软件、相控阵激发接收板卡控制软件构成。 在航空航天、核工业以及船舶制造等领域存在大量复杂型面结构,采用常规超声检测技术检测时存在效率低,漏检率大等缺点。相控阵超声检测技术凭借其灵活的声束控制能力,可实现上述结构的快速、全覆盖检测,然而由于技术本身的复杂性,检测员需具备大量知识方能灵活应用;本系统针对特定结构类型试件通过定制化检测前端软件和检测工艺数据库自动生成检测配置方案,检测员无需掌握大量复杂的检测参数设置方法便能实现上述结构的快速、全覆盖检测。 具备64个独立电子激发接收通道;最大采样频率为100MHz;最大激励电压为90V;最大数字增益为96dB;独立电子门个数为8;最大检测声束通道数为120;支持多检测方案组同时检测;支持电子线性扫查以及扇形扫查;支持A型、B型、C型、D型、S型扫查成像模式;支持多视图缺陷联动测量;支持直接耦合检测、水浸耦合检测以及楔块耦合检测。支持手动扫查以及机械扫查器扫查,采用机械扫查器扫查时扫查频率最大值为200MHz。专用相控阵超声检测系统是北航无损检测技术研究中心自主研制的无损检测设备,具有自主知识产权。
北京航空航天大学 2021-04-13
电磁超声无损探伤设备
已有样品/n电磁超声检测采用电磁感应物理原理,在金属材料中直接激发超声波进行检测。相比常规压电超声波检测,电磁超声技术具有固体材料中超声波传输波型控制多样,不需要耦合剂,不受材料表面覆层影响,适用温度范围宽,检测距离长,检测信号更稳定等显著优点。在实际应用中,能解决很多传统压电超声难以实现的检测问题。该技术能控制激发钢管中的导波形式,能够检测埋入地下多达30m的部位,而不需开挖,能够很好的解决深埋地下的长距离检测难题;电磁超声检测在高速、在役轨道检测方面有显著的应用优势,该技术由于非接触,温度适应范
中国科学院大学 2021-01-12
超声波破碎仪
产品应用:        智能型超声波细胞粉碎机可实现网络控制、远程打印符合现代人性化设计理念。为提高生物环境的安全性,本产品增加紫外杀菌功能,降低了人员感染和样本交叉污染的风险。它可用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处 理,广泛应用于生命科学、制药和材料化学等领域样品的裂解、乳化、均质、破碎。 主要特征:●  安全性高,具有超温、过载和时间报警功能,设有用户密码保护功能,设有紫外灭菌和门锁功能; ● 过程直观,外置透明前门,内置LED灯 ; ● 智能储存,可创建并储存多达20组操作程序; ● 节省空间,上下堆叠式设计,节省实验室空间; ● 参数灵活,超声时间,功率连续可调,稳定性好的破碎量;●远程控制,上位机设有远程监控通讯接口,可实现网络控制和远程打印的功能;●电动升降座通过上下按键调节基座的位置,免去繁琐的人工操作; ●处理范围广,不同型号仪器可适用于不同客户的需求,具有0.2-500ml的破碎量。  
上海沪析实业有限公司 2021-12-21
富油微藻的驯化及规模化培养
自养型富油微藻具有光合作用效率高、环境适应能力强、生长周期短、生物产量高的特点,是理想的生物质能源材料。利用藻类生物质生产液体燃料对缓解人类面临的粮食、能源、环境三大危机,有着巨大的潜力。本项目开发的富油舟形藻属硅藻类,是富油潜力藻种之一。对原始藻种驯化和筛选后,在不补充CO2的情况下,以自养方式培养藻细胞,干重可达3.66g/L,生长周期15天,油含量达到40%以上,达到了国际先进水平。现完成实验室3L规模的小试阶段,500L规模的中试培养正在进行中,10吨级规模的光生物反应器正在建设投产,可年产960kg的干藻粉。更大规模的光生物反应器正在筹备之中。富油小球藻是本实验室开发的第二个品种。以BG11为培养基,在100L光生物反应器中,优化后的藻细胞自养培养,干重可达5.5g/L培养基,总油脂含量可达藻细胞干重的50%左右,达到国内外先进水平。已达到500L的中试培养规模,10吨级规模的光生物反应器正在建设投产。以年产10 M gallons生物柴油的投资成本计,约10年即可完全收回投资成本。自养型微藻的无机盐占到总成本的60%以上。本项目已成功把沼气发酵和小球藻的培养两个体系进行偶联,即利用沼气发酵的沼液作为小球藻的培养基,同时把沼气中的CO2作为微藻培养的CO2来源。偶联后小球藻的各项指标和无机盐培养相近。这样既解决了微藻培养的培养基成本问题,又提高了沼气的纯度与质量,还减少了沼液的环境污染。已申请专利一项。
南京工业大学 2021-04-13
一种黄酮缓释抑藻制剂的制备方法
本发明属于水体污染控制领域,提供了一种黄酮缓释抑藻制剂的制备方法。所述黄酮缓释抑藻制剂中含有质量分数为30‑50%的5,4’‑二羟基黄酮,质量分数为50‑70%的海藻酸钠等包埋剂,包封率为50‑70%。所述黄酮缓释抑藻制剂的采用5,4’‑二羟基黄酮二甲亚砜溶液与海藻酸钠溶液混合与壳聚糖和无水氯化钙的混合溶液混合;然后反应一段时间后过滤,得到沉淀的黄酮缓释抑藻制剂。本发明使用的材料生态安全性好,制得的黄酮缓释抑藻制剂可以显著抑制水华藻类生长活性,特别是抑制铜绿微囊藻生长活性,可控制或治理湖泊藻类水华的暴发。本发明与现有技术相比,作用时间持久,特别适用于频繁暴发的蓝藻水华预防与治理。
浙江大学 2021-04-13
微藻自养——异养结合生产生物柴油技术
1 成果简介原料油脂费用占生物柴油生产成本的 80%以上,目前原料油脂价格高居不下并不断上涨,制约了生物柴油产业化和商业化。国内外生产生物柴油的主要原料是大豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、地沟油等。它们与农业争地,与食品及饲料争原料,单位生物量的产油率低,生产周期长,消耗大量的水资源、化肥和能源。 清华大学发明了微藻异养发酵生产生物柴油的新技术,其技术特征在于:通过对一种特别藻株特殊品系的筛选和代谢途径的改变, Chlorella protothecoides 0710 strain 由光合自养转变为化能异养,细胞由绿变黄,生长繁殖更快,油脂含量提高 3~4 倍,达细胞干重的 61%以上。又将工业界成熟的发酵技术应用于高油脂异养微藻的生产,进一步提高发酵规模和细胞密度,现细胞发酵密度超过了 100 g/L,获取了大量异养干藻粉后提取油脂,经转酯化反应生成了高质量的生物柴油。 该技术的创新点: ( 1)发明了微藻异养发酵生产生物柴油新技术,打通了以糖、淀粉、有机废水、二氧化碳等为原料、工业自动化条件下高效生产生物柴油的新途径; ( 2)异养藻细胞发酵产量和油脂含量不断创造新高( 细胞干重 100 g/L,含油量 60%),提高了该技术工业化生产的经济性; ( 3)在发酵前引入利用 CO2和光合作用来减少糖或淀粉的消耗,降低成本同时减少温室气体的排放。 该技术获 3 项国家发明专利和 2007 年全国发明大会奖。2 应用说明与有实力的企业界合作,在工业化规模上进一步降低微藻发酵过程的成本,实现该技术的商业化运作。 主要生产原料为二氧化碳及以下 3 类之一:( 1) 甜高粱、甘蔗等糖质原料;( 2) 木薯、玉米等淀粉质原料;( 3) 含糖有机废水。 生产设备:微藻培养池、光生物反应器、工业发酵设备及厂房为主。 生产消耗:电能、蒸汽等(无污染等环境问题)。 产品应用:微藻生物柴油质量好,应用范围与目前市场上销售的柴油完全相同。 投资风险:本技术创新性强,没有前人的实践、范例和经验;通过工业化和规模化来实现进一步降低成本的目标;高技术、高投入、预期高回报的同时也存在投资风险。3 应用范围中国境内的生物柴油能源市场等。4 效益分析全世界油脂价格和液体燃料价格疯狂上涨,对世界经济、政治和国家安全等产生重大影响。5 合作方式( 1) 合作研究开发:清华大学方投入前期的专利技术、成果、仪器、实验室和研究人员,政府或企业方投入研发资金(至少若干百万元起步)、设备和工程技术人员,双方共同合作,在工业化规模上进一步降低微藻发酵过程的成本,实现该技术的商业化运作。双方风险共担,成果共享。 ( 2) 技术转让:清华大学方将前期的专利、技术、成果独家转让给企业方,同时协助企业方完成进一步的研发、生产和商业化运作。企业方首先投入技术转让费用,享有对该技术的垄断权。
清华大学 2021-04-13
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