林用底盘和林用车辆
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115320305B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202110511472.3

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种林用底盘及林用车辆,包括:前车架体;后车架体;以及俯仰调节机构,所述俯仰调节机构包括调节座、俯仰轴、中间连接架、调节执行组件和调节驱动组件,所述调节座固设于所述后车架体上,所述俯仰轴设置于所述调节座上,且所述俯仰轴与所述中间连接架转动连接,所述中间连接架与所述前车架体相连,所述调节驱动组件设置于所述中间连接架上并与所述调节执行组件驱动连接,所述调节执行组件可在竖直平面内周向转动并与所述调节座滑动配合,以带动所述前车架体相对所述后车架体进行俯仰主动调节。加强林用车辆对于各种复杂林区地形的通过能力,保证车辆自身结构安全,提升使用寿命。

    实现光热转化和物质控释的生物质膜的制备及应用

    公开(公告)号:CN116919887A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310932212.2

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了实现光热转化和物质控释的生物质膜的制备及应用,本方案提出了在3D打印生物质材料制得的可编程设计膜结构复合具有光热转换功能的低维材料制得生物质膜的方案,通过采用3D打印技术制备编程设计的结构,进而可以更好地实现局部温度分布调控;通过光热转化的温度分布引起的相互作用能、凝胶膜微结构变化和溶凝胶转变调控生物质膜中活性分子的控制释放(即,3D打印制备的具有光热效应的凝胶膜体系,可以利用局部温度的变化改变功能活性分子与凝胶体系的结合能变化,实现活性分子的控释),本方案具有制备工艺简单,操作便捷,绿色低碳,生物相容性好等优点,还具有可通过生物质材料构建、使用寿命长等优点,其具有广阔的应用前景。

    一种表面改性、复配石蜡填充、树脂封装的加气砖基相变复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116675557A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310654845.1

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种表面改性、复配石蜡填充、树脂封装的加气砖基相变复合材料及其制备方法,通过对加气砖表面进行改性,增强与复配石蜡的结合稳定性。通过不同熔点的石蜡熔融混合复配以及加竹粉、碳纳米管等低维材料来制备复配石蜡,进一步降低石蜡在相转变过程中的泄漏。利用加气砖的多孔特性,通过负压浸渍复配石蜡填充加气砖,显著提高复配石蜡在加气砖中的浸渍率。最后通过涂覆环氧树脂乳液进行封装,实现相变复合材料的低泄漏和良好储能效用和力学性能。本发明具有设备简单,操作简易,通用性强等优点,对实现绿色低碳化建筑物温度调控等领域具有重要意义。

    林用底盘和林用车辆
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115320305A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110511472.3

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种林用底盘及林用车辆,包括:前车架体;后车架体;以及俯仰调节机构,所述俯仰调节机构包括调节座、俯仰轴、中间连接架、调节执行组件和调节驱动组件,所述调节座固设于所述后车架体上,所述俯仰轴设置于所述调节座上,且所述俯仰轴与所述中间连接架转动连接,所述中间连接架与所述前车架体相连,所述调节驱动组件设置于所述中间连接架上并与所述调节执行组件驱动连接,所述调节执行组件可在竖直平面内周向转动并与所述调节座滑动配合,以带动所述前车架体相对所述后车架体进行俯仰主动调节。加强林用车辆对于各种复杂林区地形的通过能力,保证车辆自身结构安全,提升使用寿命。

    用于长DNA分子长度筛分的微流芯片、装置及其应用方法

    公开(公告)号:CN114225983B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111558225.5

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明公开了用于长DNA分子长度筛分的微流芯片、装置及其应用方法,本方案通过在单分子DNA与单个磁性微米球进行连接,形成DNA‑磁性微球组合体,通过作用在磁性微球上的磁场力和作用在DNA分子上的电场力共同作用,使得不同长度的DNA组成的DNA‑磁性微球组合体运动到对应的力平衡位置,从而实现DNA分子长度筛分;本方案具有设备简单,操作简易,通用性强等优点,相较于传统装置,本方案不依赖含空隙基质或微纳结构对DNA运动的阻力,同时也不受固定的基质空隙或微纳结构尺寸的约束,因此其能显著提高长DNA分子的筛分速度(秒级)和可筛分的DNA分子量范围(几百到几十万碱基对),该方案对长DNA分子的筛分和操控以及微流芯片技术的发展具有重要意义。

Patent Agency Ranking