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公开(公告)号:CN115584322B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211428326.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开一种细胞三维动态体积调控装置,包括:模具单元、拉伸单元和控制驱动单元,模具单元包括用于浇筑成型试样的浇筑模具,试样内圈具有细胞存放槽,细胞存放槽内具有若干个单细胞槽,试样外圈周向设有若干个插孔;拉伸单元包括安装组件,安装组件内活动连接有若干个弧形的转动叶片,若干个转动叶片呈光圈状设置,转动叶片的内圈端底面固接有拉伸杆,若干个拉伸杆与若干个插孔一一对应设置并固接;控制驱动单元包括电机和控制组件,电机与控制组件电性连接,电机的输出轴通过传动组件与安装组件传动连接,本发明能够实现对单细胞三维动态体积调控,实现共聚焦显微镜实时观察。
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公开(公告)号:CN116002767A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211602417.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 太原理工大学
IPC: C01G49/08 , C01B32/921 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B25J9/10
Abstract: 本发明公开了一种采用MXene‑Fe3O4复合材料制备多场耦合操控驱动器的方法及应用,涉及多场耦合操控驱动器领域。首先分别制备MXene溶液和Fe3O4磁性纳米粒子分散液,将二者按不同比例配置成一系列混合溶液;然后将具有不同配比的MXene@Fe3O4混合溶液进行逐层抽滤,获得Fe3O4梯度分布的MXene@Fe3O4复合材料薄膜,该薄膜具有湿度、光场、电场、热场、磁场多场驱动特性。多种驱动方法之间可以相互协调,提高了MXene@Fe3O4驱动器的灵活性,进一步可以使得利用该驱动器制备的机器人能够执行包括移动、弯曲、抓取、释放和旋转在内的多模式运动,同时避免了层间结合力弱所带来的问题,大大提高了器件的稳定性。
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公开(公告)号:CN112620372B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011535671.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 连续差速挤压制备弱基面织构镁合金板带材的模具及方法,属于镁合金塑性成形技术领域,解决镁合金板带材挤压成形造成基面织构的技术问题,解决方案为:本模具安装于立式挤压机上,上模块、前模块、后模块和下模块之间的空腔组成挤压通道,所述挤压通道由上至下依次设置为直壁区A、水平区F和椭圆弧区D,椭圆弧区D由外椭圆弧面B与内椭圆弧面C围成,水平区F的两侧与对应的椭圆弧区D通过转角区E过渡连接。依次通过镁合金坯料预处理→镁合金坯料预热→连续差速挤压成形模具的润滑、装配与预热→连续差速挤压成形制弱基面织构镁合金板带材。通过该模具及其加工方法,引入剪切变形,弱化基面织构和细化晶粒,改善镁合金薄板带材室温力学性能。
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公开(公告)号:CN110280779B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910631769.6
申请日:2019-07-12
Applicant: 太原理工大学
IPC: B22F9/24 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F1/02 , B22F1/00 , A61K49/00 , A61K47/02 , A61K41/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种核壳型纳米金复合材料及制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:将CTAB、氯金酸溶液、硝酸银溶液、抗坏血酸溶液、硼氢化钠溶液混合,即得金纳米棒溶液;将金纳米棒溶液超声后,滴加TEOS的甲醇溶液,反应,制成介孔二氧化硅金纳米棒溶液;加入APTES的甲醇溶液氨基化反应,得到氨基化后的介孔二氧化硅金纳米棒溶液;将金纳米簇溶液加入氨基化后的介孔二氧化硅金纳米棒溶液中,反应,即得核壳型纳米金复合材料。该材料提升了金纳米棒的光热性能,并且使金纳米棒载体具有荧光特性,在光热治疗、生物成像上具有很好的应用潜力。本制备方法解决了金纳米棒在生物相容性差、稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN107673808B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201711107825.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 太原理工大学
IPC: C05G1/00
Abstract: 本发明增强玉米种子活力的生物肥,由以下重量份数的原料制成:生物提取液58.25~61.36份、天冬氨酸10.27~10.37份、蛋氨酸1.00~1.10份、苏氨酸3.58~3.68份、异亮氨酸2.48~2.58份、丝氨酸3.43~3.53份、亮氨酸2.90~2.99份、谷氨酸13.26~13.37份、酪氨酸1.57~1.66份、黄芪多糖1.27~1.36份、纯净水1200~1300份。本发明增强玉米种子活力的生物肥,各个组分之间的协同效果突出,能够促进植物生长素的产生,促进植物细胞的新陈代谢,从而促进玉米种子活力上升,促使玉米出苗均匀快速,保证玉米幼苗整齐健壮,有利于增加作物干物质积累,提高作物产量。
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公开(公告)号:CN111063725B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201911320498.9
申请日:2019-12-19
Applicant: 太原理工大学
IPC: H01L29/06 , H01L29/20 , H01L29/868 , H01L21/329 , B81B7/02 , B81C1/00 , G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种三维氮化镓基呼出式气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域;本发明在蓝宝石衬底上外延二维非故意掺杂和n型GaN薄膜,再制备Ni/SiO2六角形掩膜版,在掩模板上外延生长高质量的Nano p‑i‑n结构,形成一种新型Nano p‑i‑n二极管;将Nano p‑i‑n结构和PDMS/石墨烯转移电极技术相结合,制备出高灵敏度和高选择性气体传感器;本发明采用的GaN基器件对温度相对不敏感,器件性能较为稳定,具有良好的生物相容性和环境友好性,检测过程简单易操作、结果重复性高、设备维护费用低。
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公开(公告)号:CN109628794B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910037961.2
申请日:2019-01-16
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低温合成Mg3‑xZnxSb2(0≤x≤0.3)材料的方法,它包括以下步骤:1)按Mg3‑xZnxSb2(0≤x≤0.3)各原子化学计量比进行称量,然后将其研磨混合均匀,将混合均匀的粉末压成块体;2)将步骤1)所得块体放入BN坩埚并真空密封于玻璃管中,然后将其放入反应炉,在410℃保温5h,再升温至500℃保温15h;3)将上述所得产物研磨成粉末,以步骤2)方式处理后再次放入反应炉中,在600℃保温20h,可以得到单相Mg3‑xZnxSb2(0≤x≤0.3)热电材料。本发明首次提出一种低熔点、非粉末状态且有较高延展性元素掺杂含Mg基体材料的方法,为今后更多相关元素掺杂Mg基热电材料的低温合成制备奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN109319429B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810917799.9
申请日:2018-08-13
Applicant: 太原理工大学
IPC: B65G47/14
Abstract: 本发明涉及体育器械领域,具体是一种羽毛球输送排序装置及排序方法。包括收集模块、排序模块和传送装置,收集模块收纳待排序的羽毛球;排序模块包括排序通道,排序通道两端分别设置有排序通道进口和排序通道出口,排序通道一侧设置有与其连通的侧向气流通道;所述排序模块的下方设置有传送装置,传送装置包括传送带和用于驱动所述传送带按预定距离进行步进式传输的驱动装置;传送带上设置有若干用于容纳羽毛球的容纳孔,传送装置具有装载工位,装载工位位于排序通道出口的正下方位置,所述驱动装置驱动所述容纳孔移动至装载工位以接纳从排序通道出口输出的羽毛球。本发明具有结构简单、不易损伤羽毛球的有益效果。
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公开(公告)号:CN108515700B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810464323.4
申请日:2018-05-15
Applicant: 太原理工大学
IPC: B29C64/255 , B29C64/20 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开一种用于生物3D打印机的细胞液存放管,能有效解决细胞打印存活率低的问题,能随时停止打印过程;细胞管胶塞匹配盖装在细胞管顶部,与细胞管配合形成封闭腔体结构,该腔体结构用于储存细胞液,细胞管的底部设置有出液小口,连接器设置在出液小口端部,固定旋钮的一端固定在连接器上,固定旋钮的另一端通过底部通液管与打印机喷头连通,细胞管的上部设置有固定扣,步进电机盒设置在固定扣的上端,步进电机盒的上侧设置有气阀盒,气阀盒内设置气阀旋转阀,气阀旋转阀的下端口通过内部通气管与细胞管内腔连通,气阀旋转阀的上端口与气阀直通管或气阀鹅颈管连通,通过步进电机驱动气阀旋转阀在气阀直通管和气阀鹅颈管之间进行连接端口切换。
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公开(公告)号:CN110251110A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910324918.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 太原理工大学
IPC: A61B5/024 , C01B32/158
Abstract: 本申请公开了复合柔性碳纳米管薄膜、柔性压力传感器及其制备方法,复合柔性碳纳米管薄膜的制备方法包括:提供一定量的碳纳米管形成均匀分散的碳纳米分散液;将碳纳米分散液均匀分散在复合材料上;制备出复合柔性碳纳米管薄膜。基于上述制备方法制备复合柔性碳纳米管薄膜。柔性压力传感器的制备方法包括:制备叉指电极;采用上述的复合柔性碳纳米管薄膜进行封装;获得柔性压力传感器。基于上述制备方法制备柔性压力传感器。本申请利用简单的工艺步骤和价格低廉的设备,实现制备出均匀分散的碳纳米管分散液,进而方便、简单和高效的制备出均匀的复合柔性碳纳米管薄膜以及高灵敏度和实现超大测量范围的柔性传感器。
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