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公开(公告)号:CN104036092A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410296431.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种面向装配工艺的三维工艺模型建模方法,该建模方法包括粗装配工艺阶段和精装配工艺阶段,其中:粗装配工艺阶段包括:a)根据产品信息模型,将需要进行装配工艺设计的产品映射成对应的任务节点,保留产品之间的层次关系,得到拆卸工艺模型的任务结构树;b)按照由顶层至底层的顺序,分别对任务结构树的各任务节点进行拆卸操作,记录零部件拆卸顺序及路径;c)待所有的零部件拆卸完成后,便得到了拆卸工艺模型;d)将拆卸工艺模型映射成粗装配工艺模型,该粗装配工艺模型记录了零部件的装配序列及路径。本发明建模方法,基于产品层次结构进行装配工艺模型的建立,集合了系统中产品的所有装配工艺信息,可以直接生成装配工艺文件。
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公开(公告)号:CN102435967B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201110364544.2
申请日:2011-11-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种用于核磁共振磁路的温度伺服系统及共振频率搜索方法,该系统用于核磁共振芯片(101),其包括芯片磁体(201),与该芯片磁体(201)相匹配的核磁共振探头(202),其特征在于:该系统包括温度测量系统,用于测量芯片磁体(201)或者外界环境的温度;核磁共振频率调节系统,用于搜索当前温度条件下的最优核磁共振频率f,调节核磁共振探头(202)振荡电路的频率和控制射频脉冲序列发射频率等于最优核磁共振频率f;核磁共振控制系统,用于发射频率为f的射频脉冲序列给核磁共振探头(202)从而激发样本检测区域(203)的被检测样本处于核磁共振状态。该发明可以提高核磁共振检测系统的效果。
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公开(公告)号:CN102445480B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201110285898.8
申请日:2011-09-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及在纳米孔表面和孔内制备纳米间隙电极的方法,可以实现二维双通道同时检测分子过孔的信号变化,提高纳米孔测序的精确度。所述在纳米孔表面制备纳米间隙电极的方法是:在基材表面形成线宽度为微米级金属线,将金属线刻蚀成线宽度为纳米级,然后在对应于纳米级线宽的金属线位置,在基材上刻蚀出贯穿的纳米孔,同时蚀断金属线,从而直接在纳米孔孔口形成表面纳米间隙电极。作为本发明的改进,在基材表面形成线宽度为微米级金属线,将金属线刻蚀至线宽度为10-50nm,然后在金属线上刻蚀,形成相对的电极,并在基材上对应于纳米间隙的位置刻蚀出贯穿的纳米孔,最后使金属线向纳米孔边缘生长,从而在纳米孔孔口形成表面纳米间隙电极。
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公开(公告)号:CN103267957A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310142690.X
申请日:2013-04-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机的核磁共振谱仪电路,包括:频率源模块、与频率源模块连接的脉冲产生与收发状态转换模块,用于接收来自频率源模块的相位差为90°的正弦信号并采用高速单片机控制模拟开关的通断以产生多种脉冲序列的高频脉冲激励信号,同时采用高速单片机控制模拟开关实现高频脉冲激励信号的发送和FID信号接收两种电路状态的转换。还包括与脉冲产生与收发状态转换模块连接的信号接收与处理显示模块,接收来自脉冲产生与收发状态转换模块输出的FID信号后,生成中频FID信号并传输至外部显示设备。基于以上实现方式,本发明实现一种电路拓扑结构简单,造价低廉,易于实现的小型化核磁共振谱仪电路。
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公开(公告)号:CN103193189A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310054855.8
申请日:2013-02-21
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G01N33/48721
Abstract: 本发明公开了一种用于DNA检测的多电极纳米孔装置及其制造方法,该纳米孔装置包括第一SiO2绝缘层、Si基底、SiO2掩膜层、Pt门电极、第二SiO2绝缘层、微米Pt径向电极、第三SiO2绝缘层、腐蚀槽、纳米通孔、电子束诱导沉积SiO2栅极绝缘层、电子束诱导沉积纳米Pt径向电极、Ag/AgCl电极、第一电流表、第一可调电压源、第二电流表、第二可调电压源、第三可调电压源。该纳米孔装置制造方法,首先采用传统MEMS工艺加工微米级基片,再使用双束系统中的气体注入系统和聚焦离子束系统,进行纳米级精度加工,制得多电极纳米孔装置。本发明通过门电极控制DNA分子穿过纳米孔时的速度,采集阻塞电流、遂穿电流信号,得到高分辨率待测DNA分子结构信息,完成DNA测序。
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公开(公告)号:CN102847228A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210287829.5
申请日:2012-08-13
Applicant: 东南大学
IPC: A61M29/00
Abstract: 本发明涉及一种用于扩张腔体的手术装置,用于完成狭窄腔体手术前的扩张操作,属于医疗手术器械领域。该装置包括中空的外管(2),位于外管(2)内部的内管(3),位于外管(1)前端且与外管(1)连接的扩张嘴(1),位于外管(2)后端且与外管(2)连接的旋动手柄(4);扩张嘴(1)包括上扩张嘴(1a)、与上扩张嘴(1a)相连的下扩张嘴(1b),和将上扩张嘴(1a)和下扩张嘴(1b)连接至外管(2)的连接部(1c);在下扩张嘴(1b)内表面设有横杆(1-2);所述连接部(1c)设有转动副。本发明的优点在于扩张过程方便可调,在扩张的同时不妨碍手术器械的植入和操作。
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公开(公告)号:CN101672904B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910183521.4
申请日:2009-09-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种用于便携式核磁共振血管检测装置的探头属于医学诊断技术领域。该探头包括可对血管径向和纵向进行同时成像的径向成像部件和纵向成像部件以及连接径向成像部件和轴向成像部件的圆柱型轭铁。径向成像部件包括两个圆柱型永磁体和一个射频线圈,主要用于血管的病变特征分析;轴向成像部件包括两个半圆柱型永磁体、一个射频线圈和一个梯度磁场线圈,主要用于探头在血管内部的路径识别与规划。
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公开(公告)号:CN102094924B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010596919.3
申请日:2010-12-20
Applicant: 东南大学 , 江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于锻压设备的可调阻尼组合隔振器,包括上底板、下底板、隔振元件、摩擦阻尼器和导向件;隔振元件和导向件设在上底板和下底板之间,摩擦阻尼器包括摩擦板、滑移挡板、摩擦挡板和拉紧装置;摩擦挡板和滑移挡板通过拉紧装置连接,摩擦挡板和滑移挡板之间形成间隔,摩擦板插在该间隔内;摩擦挡板、滑移挡板中的至少一个可横向滑移;摩擦板与上底板连接,摩擦挡板和滑移挡板与下底板连接;滑移挡板与下底板之间设有第一压板,第一压板上设有导轨,滑移挡板沿导轨滑动。该隔振器具有刚度随载荷增大渐软的性质,摩擦阻尼丰富可调,能有效隔离高速压力机机身振动,较好地阻止机身振动向周围环境转播。此外,该隔振器结构简单,容易调整。
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公开(公告)号:CN102525593A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210018324.9
申请日:2012-01-20
Applicant: 东南大学
IPC: A61B17/128 , A61B17/122
CPC classification number: A61B17/122 , A61B17/1285
Abstract: 本发明公开了一种夹子控制单元及与其配合使用的夹子单元,包括从外到内顺次套接的外鞘管、螺旋鞘管以及操作丝;螺旋鞘管具有近端和远端,其远端处沿圆周方向设有一段以上的旋转通槽;外鞘管和操作丝均可沿螺旋鞘管的轴向移动;操作丝的远端设有夹持臂,夹持臂在自然状态下弹性打开,夹持臂受到径向约束时闭合。本发明的优点是:夹子控制单元可控制夹子移动、旋转,其控制精确可靠;夹子单元的的夹紧效果理想,且夹子闭合后可重新打开。
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公开(公告)号:CN102495091A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110400150.8
申请日:2011-12-06
Applicant: 东南大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度核磁共振探测芯片,包括一个基质衬底(101)、置于基质衬底上的导电层(102)和绝缘层(105),以及样品检测区域,其中:导电层中含有至少一个几何槽(104),几何槽周边导电层材料为石墨烯,检测样本位于几何槽(104)内或者几何槽(104)的正上方(106)或者几何槽的正下方基质衬底的微纳流道(107)中,导电层为单一整体平面几何结构,或者由多个平面几何结构拼接而成。本发明的核磁共振探测芯片,以石墨稀为材料,检测样本容量可以达到微纳米尺度,且检测样本靠近检测区域,应用于微纳米尺度的样本检测时具有很高的灵敏度和分辨率。
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