-
公开(公告)号:CN111394248A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010326833.2
申请日:2020-04-23
Applicant: 西安交通大学口腔医院
Abstract: 本发明公开了一种细胞培养实验装置,涉及生物医药研究技术领域,包括上层腔体、上层支架、细胞培养膜、下层支架与下层腔体自上而下依次固定连接;细胞培养膜表面培养有细胞,细胞培养膜上密布有细胞突通孔,细胞突能够穿过细胞突通孔,使得细胞本体与细胞突分别位于细胞培养膜上下两侧,上层腔体与下层腔体内部用于流通细胞培养液,上层支架与下层支架分别设置有上镂空区域与下镂空区域,上层支架与下层支架之间夹持有细胞培养膜,上层腔体内的细胞培养液能够流过上层支架的上镂空区域内露出的细胞培养膜上表面,下层腔体内的细胞培养液能够流过下层支架的下镂空区域内露出的细胞培养膜下表面;本发明能够实现对细胞局部施加外界刺激。
-
公开(公告)号:CN109749616B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201811642622.9
申请日:2018-12-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: C09D175/08 , C09D5/16 , C09D7/61 , C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/58 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/12
Abstract: 一种能释放防污剂的防污损涂层及其制备方法,该涂层包括4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸脂,聚醚多元醇聚乙二醇,聚四亚甲基醚二醇,聚酯多元醇聚己内酯,1,4‑丁二醇,双酚A型环氧树脂以及PU消泡剂;组分二包括介孔二氧化硅颗粒与防污成分;将组分一与组分二按(20~50):1的质量比混合,得到能释放防污剂的防污损涂层。本发明中引入低聚物多元醇和多氰酸脂可以保证防污剂释放性能可控的前提下,不影响聚氨酯优异的力学性能和粘附力等。同时介孔二氧化硅具备高耐磨性能,可以提高涂层的耐磨性,延长使用寿命。该方法工艺简单,成本较低,适合工业化生产,不存在毒物释放的问题,因此该涂层在海洋防污领域具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104894648B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510256980.6
申请日:2015-05-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种棒状二硅酸锂晶体的制备方法,先将碳酸锂和二氧化硅粉体湿法球磨、烘干、过筛;将干燥过筛后的原料混合粉与Na2SO4采用氧化锆球湿法球磨混料,干燥过筛;将晶种生粉松装入氧化铝坩埚中烧结,最后冷却至室温得到的晶种取出,在60℃的去离子水中搅拌,使其充分溶解,经过过滤、5vol.%HF腐蚀1‑3h,去离子水清洗干净,烘干得到Li2Si2O5晶体;本发明得到的棒状二硅酸锂晶体长径比可控、纯度高,可作为增强相和增韧相加入复合材料基体中,具有改善复合材料的力学性能的特点。
-
公开(公告)号:CN105855738A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610292515.2
申请日:2016-05-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K31/02 , B23K101/36
CPC classification number: B23K31/02 , B23K2101/36
Abstract: 本发明公开了一种适用于多材料的便携式热电偶点焊机,能够实现在较高的电容和较低的电压参数下抑制较大电火花的产生,形成表面积大的焊球;通过快速的送线实现热电偶与多种材料表面的高成功率焊接,解决了传统点焊机对热电偶在铜、铝等金属材料的焊接不牢甚至无法点焊的难题;通过采用笔筒式的焊接电极以及设有自动快速送线的功能解决了焊接环境恶劣和避免操作技术不精所带来的焊接效果不佳的情况;本发明所设计的产品体积小,可便携,易操作,与传统的锡焊和在金属材料表面设置沟槽的热电偶安装相比,大大提高了测温精度,减少了因工程材料无法精确测温甚至无法测温所造成的大量能量损耗。
-
公开(公告)号:CN104891999A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510256935.0
申请日:2015-05-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/577 , C04B38/00 , C04B35/19 , C04B35/64
Abstract: 一种近零膨胀多孔LAS/SiC复合材料的制备方法,采用粒径匹配的SiC粉体作为近零膨胀LAS/SiC复合材料的调节剂,根据比例计算对材料热膨胀系数进行宏观调控;得到LAS/SiC复合粉体,最后采用微波烧结制备具有近零膨胀特性的多孔LAS/SiC复合材料,本发明的优点为:微波烧结是通过电磁场直接对物体内部加热,而且加热是整体性的、均匀的,具有很高的热效率、升温速率快、烧结速率高,坯体在烧结过程中直接跳过致密化过程而成为烧结体,大大缩短了烧结时间,可以大幅度的节能;更重要的是SiC颗粒本身具有高的导热率和优异的微波吸收能力(微波介电特性),与LAS混合均匀保证在烧结过程中坯体热量分布均匀,形成的孔隙孔径尺寸和分布都比较均匀。
-
公开(公告)号:CN104724916A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510115451.4
申请日:2015-03-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种闭气孔内含高压气体的高强度多孔玻璃的制备方法,包括以下步骤:1)将Pyrex玻璃粉末置于热等静压炉中并通入惰性气体,进行高温高压烧结后冷却至室温,得到惰性气体固溶在玻璃间隙中的玻璃体;2)将步骤1)得到的惰性气体固溶在玻璃间隙中的玻璃体在800-1000℃,2-30MPa惰性气氛条件下进行热处理,保温5-60min,冷却至室温,获得闭气孔内含高压气体的多孔玻璃。本发明制备的多孔玻璃具有完美的球形闭气孔,且闭气孔内含有较高压力的惰性气体,气孔率和孔径大小可任意调整。闭气孔内的高压气体可以大幅度提高多孔玻璃的抗压缩强度与抗弯强度,兼具轻质、比刚度高和优良的隔热性能,同时具备优异的材料设计灵活性,可广泛应用于建筑承载与防爆、防震等领域。
-
公开(公告)号:CN109758161B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN201910092928.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61B5/1455 , A61B5/1459 , A61B5/00 , A61B5/05
Abstract: 本发明涉及生物医学工程领域,具体为一种可检测脑深部核团血氧水平的脑深部刺激电极,包括环电极,沿环电极轴线设置的芯电极,设置在环电极和芯电极之间的绝缘层,设置在环电极外部的套管,以及设置在环电极和套管之间的光纤;所述环电极和光纤的输出端平齐设置,芯电极输出端伸出环电极输出端设置。本发明通过将用于刺激电极的芯电极和环电极对,以及用于光信号传输采集的光纤巧妙的设为一体,通过绝缘层实现隔离和绝缘,从而以有创性为代价,换取在啮齿类小动物脑深部核团进行脑深部电刺激时同步观察、记录脑深部核团局部血氧饱和度变化的能力,能够作为低成本的脑组织代谢活动在体研究工具,满足一般研究机构对脑血氧代谢等脑科学研究需求。
-
公开(公告)号:CN118294385A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410517283.0
申请日:2024-04-26
Applicant: 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 , 西安交通大学
Inventor: 郑建康 , 张辉 , 朱恺 , 柳树青 , 蒲路 , 林涛 , 苏小婷 , 赵学风 , 白晓斌 , 郭智刚 , 马许珩 , 任敏哲 , 倪娜 , 窦金利 , 马媛媛 , 谈浩 , 吕亮
Abstract: 一种基于光声光谱技术的电力电缆火灾早期预警方法及系统,系统中,光源照射特征气体,特征气体的压强发生周期性变化产生声信号,微音器采集光声池的声波并转换成与气体压强呈比例的电信号,锁相放大器连接微音器对电信号进行互相关检测,提取光声信号,送入计算机处理;计算机连接锁相放大器和滤光与斩波控制器,计算机控制滤光与斩波控制器中滤光模块控制控制滤光轮的转动选择对应待测气体吸收波长处的滤光片,控制斩波片的转速对光源的频率调制,并把调制频率信息发送给锁相放大器作为参考信号,计算机处理火灾特征气体的光声信号,根据不同浓度的标准特征气体与光声信号间的关系拟合线性曲线,推算出火灾特征气体的气体浓度。
-
公开(公告)号:CN113730801A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110904162.8
申请日:2021-08-06
Abstract: 本发明提供一种多通道电痉挛治疗装置、系统及服务器,其结构简单,精准定量,副作用发生概率低。所述装置包括,影像获取模块,用于获取患者脑部影像;影像分割模块,用于将脑部影像根据不同生理组织进行分割;影像重建模块,用于将分割后的脑部影像根据生理组织对应的电学参数构建脑部解剖结构电学模型;有限元仿真模块,用于在满足脑部靶区阈上刺激的条件下,基于解剖结构的电学模型对体表刺激通道的刺激参数进行有限元仿真计算;参数优化模块,用于对仿真计算得到的刺激参数进行优化得到最小刺激电流参数;刺激电极模块,用于分别根据接收的最小刺激电流参数,产生对应的电痉挛刺激。
-
公开(公告)号:CN111053948A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911362429.4
申请日:2019-12-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于柔性模具毛细折叠技术的微凝胶支架的制造方法,先进行柔性模具的设计,然后进行柔性模具的制备,再进行微凝胶支架的制备,将柔性模具的抓取结构接触水凝胶液面,则水凝胶会润湿抓取结构表面,在接触线位置自动产生毛细力;随后将柔性模具逐渐拉离水凝胶液面,在毛细力作用下,抓取结构逐渐弯曲变形直至最终闭合,形成的腔体将水凝胶包裹其中,然后将水凝胶进行交联固化;最后进行微凝胶支架的脱模,将柔性模具连同水凝胶浸入水中,则水分子浸润抓取结构和水凝胶的界面并破坏两者间的结合力,抓取结构自动张开,水凝胶自动脱落;本发明可实现不同形貌的微米尺度水凝胶支架的可控制造。
-
-
-
-
-
-
-
-
-