基于简单网格结构的长波红外宽波段偏振敏感吸收器

    公开(公告)号:CN113219567B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110506840.5

    申请日:2021-05-10

    摘要: 本发明公开了一种基于简单网格结构的长波红外宽波段偏振敏感吸收器,它包括:包括上层金属谐振器、中间介质层以及底层连续金属层;所述的金属谐振器是由金属单元结构组成的网格金属周期阵列结构,具有偏振特性;所述的金属单元结构包括:横杠和竖条(光栅结构),它们相互垂直,横杠至少一端与竖条相连接;金属周期阵列为简单的网格结构,即水平方向的横杠结构以及在垂直方向的光栅结构;本发明不仅具有良好的宽光谱响应和吸收性能,而且具有高度的偏振敏感特性,且结构简单易于加工。

    一种汽车线束波纹管自动捆扎机

    公开(公告)号:CN113386992B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110692551.9

    申请日:2021-06-22

    发明人: 闫占辉 刘旦 杜微

    摘要: 本发明公开了一种汽车线束波纹管自动捆扎机,它包括:压管机构、接管机构、放线机构、夹紧机构、推管机构、机架本体;压管机构包括:支撑侧板、支撑条、固定撑座;机架本体上设有架台,架台中部设有架台通口;支撑侧板、支撑条均设有2个;2个支撑条分别装设在2个支撑侧板中;2个支撑侧板相对布置,2个固定撑座分别与2个支撑侧板端部连接,并固定在架台通口处;接管机构承接波纹管,达到指定数量后,并通过夹紧机构夹紧,夹紧机构夹紧波纹管后放线机构和推管机构动作,放出捆扎线并捆扎好波纹管后放入箱中;本技术方案节省人工,自动化程度高,适合200‑1000mm尺寸的非金属波纹管捆扎,捆扎好的波纹管方便运输。

    一种静脉注射乳剂混药装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114950180A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110192771.5

    申请日:2021-02-20

    摘要: 本发明公开了一种静脉注射乳剂混药装置,它包括:混合管、混药过滤装置、输液管;所述的混合管上分别设有乳剂原液鲁尔接头、稀释液鲁尔接头、过滤器鲁尔接头、连接管,涡流管内壁设有螺纹凸沿;混药过滤装置包括:过滤封盖、过滤器本体、过滤纤维层;混药过滤装置中设有第一回流腔和第二回流腔,过滤纤维层装设在混药过滤装置中;混药过滤装置另一端与输液管连接;使乳剂原液和稀释液混合后再经第一回流腔和第二回流腔;二次过滤滤掉不溶微粒;经过二次过滤后的混合溶剂,滤掉5μm以上不溶微粒,过滤后的混合溶剂输液管注入空的预输液的输液袋中。

    玉米皮可溶性膳食纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN114947144A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210639791.7

    申请日:2022-06-08

    IPC分类号: A23L33/21

    摘要: 本发明公开了一种玉米皮可溶性膳食纤维,它是由下述方法制备的:取玉米皮,洗涤,干燥,粉碎,脱脂;对处理后的玉米皮进行双螺杆挤压处理;加水,调节pH至4.5~5,加入木聚糖酶和纤维素酶,混合,加热灭酶;调节pH至5.3~5.7,加入α‑淀粉酶,93~97℃缓慢搅拌;加入碱性蛋白酶,搅拌;加入淀粉葡萄糖苷酶,将pH调至4~4.5,搅拌;将混合物在95~100°C下加热灭酶;离心,收集上清液,加入所述上清液4倍体积的95%乙醇,在0~4℃保存7~9h;离心,收集沉淀、干燥,得到玉米可溶性膳食纤维;本发明优点在于:与传统提取相比,可溶性膳食纤维的理化特性和功能特性得到了提高。

    红花CtFT1基因在提高植物黄酮含量方面的应用

    公开(公告)号:CN114350674B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210015320.9

    申请日:2022-01-07

    摘要: 本发明公开了红花CtFT1基因,它的碱基序列如序列表SEQ ID NO.1所示;红花CtFT1基因,是将红花盛花期花瓣中的RNA反转录成cDNA,以cDNA为模板,用引物进行PCR扩增获得;一种表达载体,它是在植物表达载体中插入了如序列表SEQ ID NO.1所示的基因;植物表达载体为pCAMBIA3301;红花CtFT1基因在提高植物黄酮含量方面的应用;结果表明,超表达CtFT1基因的拟南芥均表现为提早开花,且黄酮含量高于野生型拟南芥株系;本发明红花CtFT1基因,具有转录调控基因表达特性,通过转录调节黄酮代谢相关基因的表达,能够提高红花中总黄酮,为培育高黄酮含量新品系奠定了坚实的基础。

    越橘果实乙酰化花色苷特异性转运蛋白VcMATE2

    公开(公告)号:CN110343155B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201910679490.5

    申请日:2019-07-26

    摘要: 本发明公开了越橘果实乙酰化花色苷特异性转运蛋白VcMATE2来源于越橘半高丛品种‘北陆’(Northland),其核苷酸序列见SEQ ID No.1;它是以‘北陆’果实总RNA反转录的cDNA为模板,通过PCR方法获得基因全长核苷酸序列。VcMATE2基因在含有乙酰化花色苷的越橘品种中特异表达,而在不含有乙酰化花色苷的越橘品种中表达较低。证明VcMATE2基因乙酰化花色苷转运的特异性;通过基因工程手段调控越橘花色苷和培育高花色苷越橘品种提供新的思路,也为提升我国越橘品种在国际市场的综合竞争力,创造经济效益、社会效益、促进我国果树产业可持续发展奠定基础。

    一种基于IM/DD的光通信高性能信息传输系统

    公开(公告)号:CN114866390A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210347616.0

    申请日:2022-04-03

    发明人: 张天 王宏旭

    IPC分类号: H04L27/26 H04B10/516

    摘要: 本发明公开了一种基于IM/DD的光通信高性能信息传输系统,发射端由多层正交幅度调制符号产生的无裁剪信号与周期性直流偏置在时域中相叠加。在满足基于IM/DD的传输要求的同时,信号的产生和解调分别采用单次快速傅里叶逆变换和快速傅里叶变换实现。在避免负裁剪的前提下,发射机的周期性直流偏置将尽可能抬高系统的功率效率。不存在负削波,不存在层间干扰。在接收端,提出了一种基于零值回归思想的接收机来优化符号解调精度。数值仿真结果表明,该方案可以在较低的系统复杂度前提下提高误码率性能。最后,该方案具有较低的峰均值比,因此对系统的非线性具有较好的鲁棒性,在光通信领域具备良好的应用前景。

    光致发光-多声子共振拉曼散射双模纳米探针及其应用

    公开(公告)号:CN114813696A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210239917.1

    申请日:2022-03-12

    摘要: 本发明公开了一种光致发光‑多声子共振拉曼散射双模检测方法,制备方法为:1)制备半导体纳米粒子;2)将步骤1)制备的半导体纳米粒子分散在水中,加入偶联剂溶液,室温下避光磁搅0.5~1.5 h;磁力搅拌结束后,离心;弃上清,水洗产物,并将其分散在的缓冲溶液中;3)向分散液中加入蛋白质分子、适配体分子、核酸分子或肽分子溶液,室温、避光孵育,离心,收集产物,得到光致发光‑多声子共振拉曼散射双模纳米探针;提供了一种生物分子检测体系,包括:捕获基底、纳米探针/待测物复合物;结果表明该检测方法可靠、灵敏度高。

    一种钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN114703503A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210239921.8

    申请日:2022-03-12

    申请人: 延边大学

    发明人: 孟龙月 姜金池

    摘要: 本发明公开了钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球,制备方法:将Co2+离子络合在灵芝孢子粉的表面,得到钴修饰的多孔碳微球;取200mg钴修饰的多孔碳微球,加入氮源、硼源和/或磷源,研磨,混合均匀;在氮气氛围下,在400‑1000℃下维持1.5~2.5h;析氧催化剂电极材料,制备方法:将钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球作为析氧反应催化剂,分散在乙醇溶液中;加入Nafion溶液超声分散,将溶液涂在玻碳电极上并干燥;有益效果是:通过用杂原子化学取代原始碳材料的碳原子,改变原始碳材料电子结构和电化学性质,进一步地提高析氧反应的电化学性能;优化测试中,在达到10 mA cm‑2的电流密度时,所需电位最低为1.58V。

    分体式压电驱动的智能胰岛素贴

    公开(公告)号:CN113244481B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110574990.X

    申请日:2021-05-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: A61M5/145

    摘要: 本发明公开了一种分体式压电驱动的智能胰岛素贴,它包括:程控单元、无线传输模块、压电微泵、液位检测装置、贴敷式底架、埋置针、储药盒;无线传输模块固定在程控单元上,程控单元、压电微泵、液位检测装置固定在贴敷式底架上;埋置针固定在贴敷式底架一端;储药盒挂接在贴敷式底架上;储药盒中设有储药管;储药管通过压电微泵与埋置针管路连接;程控单元分别与无线传输模块、压电微泵、液位检测装置电气连接;储药管与储药盒上盖均为透明,使设备可通过液位检测装置、压电微泵和视觉进行迸射剂量校准,与现有技术相比,分体式压电驱动的智能胰岛素贴,压电微泵体积小、输注精度高,稳定性好,外形更轻薄。