一种原代肝组织细胞分离系统及分离方法

    公开(公告)号:CN104946528A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510420495.8

    申请日:2015-07-16

    CPC classification number: C12M45/00 C12M45/09 C12N5/067 C12N2509/00

    Abstract: 本发明公开了一种原代肝组织细胞分离系统及分离方法,由控制面板、循环泵管路,细胞分离盒和细胞富集瓶组成,控制面板能启动操作系统,监控系统工作环境;循环泵管路是把储液罐中的含有胶原酶的细胞分离液注入肝组织中,提供持续灌注的稳定压力;细胞分离盒保证肝组织在封闭无菌的环境中接受滚压式泵入的细胞分离液的持续灌注作用,细胞逐渐分离,随着细胞分离液依次通过三层不同孔径的筛网逐步分离杂质以及筋膜,最后分离出原代细胞悬液,原代单细胞悬液流入细胞富集瓶,最终实现肝脏组织中原代细胞分离富集。本发明系统设计合理,整个分离过程封闭无菌,控制精确,含有胶原酶的灌注液能循环利用,降低成本,方便实用。

    一种可控气氛下氧化铝纤维高温蠕变测试装备和测试方法

    公开(公告)号:CN119334786A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411582474.1

    申请日:2024-11-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及物理和化学制备领域,涉及一种可控气氛下氧化铝纤维高温蠕变测试装备和测试方法。所述测试装备包括纤维夹持装置、炉管、炉体、转向轮、温度控制系统、纤维加载装置、至少2组位移传感器,移传感器中至少一组设置在载装置的正下方,其探测方向与连接在加载装置上的氧化铝纤维呈平行状态;同时位移传感器中至少还有一组设置在纤维加载装置的上方,且其探测方向与连接在加载装置上的氧化铝纤维呈垂直状态。本发明采用水平铺设陶瓷纤维纸配合管式炉并通过转向轮以及双向位移传感器(水平和垂直俩个方向)的应用,提升了实验的精度。本发明装备设计合理,使用方便,所得数据精度高,便于应用。

    一种细晶致密氧化铝陶瓷纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN117364292A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311309911.8

    申请日:2023-10-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于陶瓷纤维领域,具体涉及一种细晶致密氧化铝陶瓷纤维的制备方法。本发明先配置铝溶胶、铁溶胶、PVP溶液、酸化硅溶胶,然后按照设定比例混合,得到混合溶胶,对混合溶胶进行浓缩得到可纺凝胶,可纺凝胶经纺丝后以2~10℃/min的升温速率加热至500~600℃进行预烧结,最后以3000~5000W的功率、50~100℃/min的升温速率,在1000~1400℃进行微波烧结,得到细晶致密氧化铝陶瓷纤维。本发明工艺简单可控,所得产品性能优良,便于大规模工业化应用。

    基于密度泛函理论预测氧化铝纤维前驱体溶胶可纺性方法

    公开(公告)号:CN112435718B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011173292.0

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于密度泛函理论预测氧化铝纤维前驱体溶胶可纺性的方法,基于密度泛函理论,在B3LYP水平上具体选择使用基组对不同铝盐进行结构优化,比实验更方便、更直观地获得不同铝盐的稳态分子构型,并得到相应前驱体溶胶低聚物的微观结构;利用多功能波函数分析软件对所得前驱体溶胶微观结构进行表面静电势分析,获得其反应特性以预测前驱体溶胶的可纺性,为实验制备高可纺性氧化铝纤维前驱体溶胶奠定坚实的理论依据。

    一种预测胶体剪切运动过程中微观结构演变的跨尺度模拟方法

    公开(公告)号:CN113223624A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110163177.3

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种预测胶体剪切运动过程中微观结构演变的跨尺度模拟方法,包括如下步骤:(1)根据密度泛函理论计算低聚体结构;(2)分别构建溶胶体系单组份粗粒化结构模型和全原子结构模型;(3)先对全原子模型进行结构优化和动力学平衡;(4)基于全原子模型计算组分间的相互作用参数;(5)再用单组份的粗粒化结构,构建溶胶体系的DPD模型;(6)DPD模型结构优化,动力学平衡;(7)设置非平衡动力学参数,做剪切模拟;(8)结果文件输出,结束。本发明通过结合量子化学计算、分子动力学和耗散粒子动力学的方法,解决实验无法解决的从微观到介观的时间与空间尺度上的流体问题;同时本发明通过优化后,还能用于指导工业生产。

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