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公开(公告)号:CN117801937A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311862169.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 重庆邮电大学 , 重庆市畜牧科学院 , 生猪技术创新中心(重庆)
IPC: C12M1/34 , C12M1/00 , C12N15/10 , C12Q1/6844
Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片和基于该微流控芯片的核酸检测装置及方法。该微流控芯片采用简单的圆弧形结构,通过电磁铁和永磁铁的配合,实现了样品的裂解、核酸的富集、纯化、洗脱和扩增等一系列操作;该核酸检测装置结构简单,包括电机、电磁铁、永磁铁、加热膜和颜色传感器,即可完成对微流控芯片的驱动、温控和检测,无需复杂的运动规划与设备,降低了检测的成本和难度。该核酸检测方法操作简便,只需向第一裂解腔加入待测样品,然后控制转移支架的转动,即可完成核酸的裂解、富集、纯化、洗脱和扩增等步骤,最后通过颜色传感器检测洗脱扩增腔内的颜色变化,判断样品是否含有目标核酸,无需复杂的实验条件,提高了检测的便捷性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117289137A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311271663.2
申请日:2023-09-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/3842
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池全寿命期的SOC预测方法,属于储能技术领域,包括以下步骤:S1:实时采集锂离子电池充放电状态下的电池容量、温度、电流、电压、内压数据;S2:将采集数据共同构建特征变量,建立特征变量与其匹配的电池SOC建立映射关系,形成样本库;S3:使用Hampel滤波对原Informer中编码器及解码器的自注意力机制进行改进,形成Hampel‑Informer模型,作为全寿命期SOC预测模型;S4:将步骤S2处理后的样本库导入所述全寿命期SOC预测模型进行训练;S5:将当前锂离子电池温度、电流、电压、内压数据导入训练后的全寿命期SOC预测模型,预测电池SOC。
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公开(公告)号:CN116103147A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310331978.5
申请日:2023-03-30
Applicant: 重庆邮电大学 , 生猪技术创新中心(重庆)
IPC: C12M1/42 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6806 , C12Q1/6844 , B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片、基于该芯片的系统及其使用方法,属于核酸提取纯化及检测领域。包括:微流控芯片、舵机驱动模块、电磁铁模块、颜色检测模块和温控模块;其中,所述舵机驱动模块用于控制微流控芯片在各个模块间进行转移;所述电磁铁模块用于控制磁珠在腔室内的混动及固定;所述颜色检测模块用于采集扩增腔内的颜色信号。所述温控模块用于为所述微流控芯片的洗脱扩增腔提供恒温环境。所述系统和方法能够满足核酸提取检测一体化的需求,即能实现“样品进,结果出”的效果,适合构建小型化、便携化仪器,同时,相关生化试剂可以提前预置于芯片之中,每次操作前只需简单更换芯片耗材即可,可有效避免人为操作失误及气溶胶污染等问题。
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公开(公告)号:CN111081979B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201911320867.4
申请日:2019-12-19
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01M4/139 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池、电极及其材料的设计与优化方法,属于锂离子电池领域。该方法包括:S1选择锂离子电池的相关材料并进行初步设计;S2制作电极片,然后组装成半电池,并进行活化,多次循环和静置,使其处于稳定的状态;S3对所制作的半电池进行脉冲充电和放电,记录脉冲充电和放电驰豫过程中的电压曲线;S4对上述电压曲线进行预处理,提取驰豫过程中的电压曲线;S5通过拟合的方法获取曲线的参数A和B,并以此为基础优化设计锂离子电池、电极及其材料的充电和放电性能;S6进行锂离子电池的生产,测试。本发明能够为锂离子电池、电极及其材料的设计与优化提供理论依据和参考指标,降低研发周期和研发成本。
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公开(公告)号:CN115155564A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210811771.3
申请日:2022-07-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种Mo掺杂的钨氧化合物纳米线的制备方法及其产品和应用,属于纳米线制备技术领域。本发明公开的制备方法主要是将MoO3加入WCl6溶液中进行水热反应,然后分离、洗涤、干燥即可。本发明的制备方法简单、容易操作、适用于工业上的大批量生产。本发明制备得到的Mo掺杂的钨氧化合物纳米线呈纳米线状,能够促进光生电子和空穴的分离,更有利于吸附氮气,提高光催化固氮反应的效率。相较于现有的光催化剂,本发明的Mo掺杂的钨氧化合物纳米线作为催化剂具有可控性更好、反应更灵敏的光催化固氮性能和能够同时合成NH4+和NO3‑的优点,同时能够推动光催化固氮技术的发展,具有广阔的市场前景于应用。
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公开(公告)号:CN114802894A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210405973.8
申请日:2022-04-18
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于贴膜技术领域,涉及一种用于笔记本外壳侧边的自动贴膜的工艺流程及装置,包括工作台,固定工作台上的装膜纸与可旋转装置,设置在工作台上的气动滑台,以及安装在气动滑台上的贴膜机,贴膜机包括取膜、贴膜结构以及与取膜、贴膜结构连通的气动驱动系统。本发明能全自动化实现固定外壳,旋转外壳,定位取膜,距离测量,定位贴膜,旋转压实等相关动作,能有效提高贴膜的效率,缩短完成贴膜的时间;同时因为该采用流程全自动化方式实现,能有效节省企业的人工成本,从而提高企业利润;同时该发明使用机器视觉测量及传感器定位,能有效保证贴膜的精确度,避免二次加工或者损伤笔记本外壳。
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公开(公告)号:CN114251315A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111444465.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种钢卷卸卷车液压控制回路,属于液压控制领域。该回路中三位四通换向阀的P口与比例减压溢流阀相接,T口封闭,A口接在平衡阀的B口处,B口则与比例换向阀的P口相接;比例换向阀的A口接在平衡阀的A口处,B口则接在液压缸的有杆腔上,平衡阀的B口接在液压缸的无杆腔上。该回路可实现液压缸远离钢卷时高压、快速上升,接近钢卷时低压、慢速压靠钢卷;既可在液压缸压靠钢卷时实现减压溢流随动控制要求,还可在液压缸接卷时实现接卷压力的设定,使得卸卷车液压缸在钢卷落在卸卷车上后,液压缸的位移不会因为油液膨胀或被动压缩的原因,发生明显的上升或下降;进而实现整个卸卷过程的顺利完成。
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公开(公告)号:CN112518081A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011211288.9
申请日:2020-11-03
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种多材料金属梯度构件高效成形装置及方法,该装置包括至少三个金属预熔单元,还包括送丝传动装置、四个TIG焊枪头、三维成形平台、气氛保护装置;所述三个金属预熔单元至于整个工作空间的中心位置,各成120度角紧密排列,每个金属预熔单元均有焊丝传送孔;所述四个TIG焊枪头在以预熔单元为中心点划分的四个象限,且处于各象限的角平分线上;三维成形工作平台设置在预熔单元的下方;整个成形过程均在惰性气体的气氛保护下进行。本发明能够实现金属梯度材料构件的高效低成本一体化精准增材制造。
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公开(公告)号:CN118773289A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410857110.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 重庆邮电大学 , 生猪技术创新中心(重庆) , 重庆市畜牧科学院
IPC: C12Q1/6806 , C12Q1/6844 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/42 , C12M1/00
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,涉及高通量微流芯片及基于该芯片的非洲猪瘟检测装置及方法;高通量微流芯片由聚乙烯薄膜、腔室层及聚氯乙烯薄膜三层结构组成;检测装置由移动部分、温控部分、检测部分、控制部分、电源部分、外壳及高通量微流芯片组成;移动部分负责提取与洗脱非洲猪瘟病毒;温控部分负责完成核酸的等温扩增;检测部分负责完成扩增结果的识别;控制部分负责装置总体运行;电源部分负责装置的能量供给;外壳部分负责装置的移动部分、温控部分、检测部分、控制部分及电源部分的固定。本发明具有检测灵敏度高、检测速度快、自动化程度高及高通量的优点,能实现非洲猪瘟“样品入,结果出”的快速检测。
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公开(公告)号:CN116424368A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310336583.4
申请日:2023-03-30
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于自动驾驶技术领域,具体涉及一种基于DRF模型与自适应预瞄的无人车类人驾驶换道方法及系统,包括:车辆对周围环境感知,得到感知信息;获取驾驶员感知信息和驾驶员行为的不确定性,并构建驾驶员风险场模型;将感知信息输入到驾驶员风险场模型中,得到行车风险量化值;根据车辆的运动学和二自由度动力学模型建立自适应预瞄方法;构建类人换道决策模型,根据感知信息计算风险阈值,将计算出的行车风险量化值与感知风险阈值进行对比,对无人车进行换道决策;本发明通过建立风险场模型,结合自适应预瞄方法能够有效解决自动驾驶决策规划场景难以拓展,不同场景切换不平滑,拟人化程度不高的问题。
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