一种神经外科康复用训练装置

    公开(公告)号:CN115177907A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210956675.8

    申请日:2022-08-10

    Inventor: 蒋念 杨淇 刘宏伟

    Abstract: 本发明涉及康复训练技术领域,具体公开了一种神经外科康复用训练装置,包括两个上肢训练组件、两个下肢训练组件、一个穿戴组件以及一个防护组件,所述穿戴组件包括有穿戴背心和穿戴裤,所述穿戴背心的正面和背面均固定连接有安装板,位于所述穿戴背心正面的安装板两侧均竖直安装有拉力单元,所述穿戴背心靠近底部的表面固定连接若干穿戴环;所述穿戴裤的表面固定连接有与穿戴环相适配的穿戴索;本发明在使用时,上肢训练组件和下肢训练组件可以分别穿戴在使用者四肢上,而穿戴组件可以穿戴在使用者的躯干上,上肢训练组件中的拉环与下肢训练组件中的第一卡扣连接,可以在走动时通过腿部的活动带动手部的摆动,从而达到训练四肢协调性的效果。

    一种能适应高固液比体系的镉污染土壤治理复合菌剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107189957A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710249541.1

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种能适应高固液比体系的镉污染土壤治理的复合菌剂及其制备方法,属于微生物治理重金属污染土壤技术领域。本发明采用多种微生物复配成一种可高效治理镉污染土壤的功能菌群,其中包括隐性嗜酸杆菌、皱褶假丝酵母、固氮醋酸杆菌、粘红酵母菌、铜绿假单胞菌、嗜酸氧化硫硫杆菌和嗜酸氧化亚铁硫杆菌,并在逐步增加镉污染土壤含量,提高土壤与微生物菌液固液比的条件下对功能菌群进行适应性培养,使其能够应用于高固液比体系的修复环境。本发明不但解决了复配的功能菌群在加入到污染土壤中适应性差,生长速度慢的问题,而且保证了污染土壤中不溶态镉转化为离子态镉所需的微生物和化学反应多样性,使该功能菌群在高固液比体系中也能有较高的镉去除率。

    一种能适应高固液比体系的镉污染土壤治理复合菌剂的应用

    公开(公告)号:CN106984646A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710249872.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种能适应高固液比体系的镉污染土壤治理的复合菌剂的应用,属于微生物治理重金属污染土壤技术领域。本发明采用多种微生物复配成一种可高效治理镉污染土壤的功能菌群,其中包括隐性嗜酸杆菌、皱褶假丝酵母、固氮醋酸杆菌、粘红酵母菌、铜绿假单胞菌、嗜酸氧化硫硫杆菌和嗜酸氧化亚铁硫杆菌,并在逐步增加镉污染土壤含量,提高土壤与微生物菌液固液比的条件下对功能菌群进行适应性培养,使其能够应用于高固液比体系的修复环境。本发明不但解决了复配的功能菌群在加入到污染土壤中适应性差,生长速度慢的问题,而且保证了污染土壤中不溶态镉转化为离子态镉所需的微生物和化学反应多样性,使该功能菌群在高固液比体系中也能有较高的镉去除率。

    岩石结构面剪切破坏的非线性统一本构模型的构建方法

    公开(公告)号:CN115406776B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202211010130.4

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种岩石结构面剪切破坏的非线性统一本构模型的构建方法,其包括如下步骤:对人工结构面试样进行剪切试验,获取剪切应力‑剪切位移曲线;获取峰值剪切型剪切应力‑剪切位移曲线中的剪切刚度ks、峰值应力τp、残余应力τr及滑动破坏型剪切应力‑剪切位移曲线中的初始剪切刚度ksi、峰值应力τp、残余应力τr;建立剪切应力‑剪切位移曲线的对应函数,获取岩石结构面剪切破坏的非线性统一本构模型。本发明通过建立剪切应力‑剪切位移曲线的统一本构模型的对应函数,在x的正无穷极限下,将变量u用极限强度τu进行代替,进而得到岩石结构面剪切破坏的非线性统一本构模型,能够有效预测峰值剪切型及滑动破坏型剪切应力‑剪切位移曲线。

    一种Mn2SiO4包覆的硅藻基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118231619A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410362809.2

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mn2SiO4包覆的硅藻基复合材料及其制备方法和应用,在该材料的制备过程中,使用一步水热法将硅藻粉与无水乙醇和3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)混合,并在加热条件下加入锰源溶液搅拌,固液分离收集沉淀,经冷冻干燥、高温煅烧形成具有Mn2SiO4‑C‑SiO2纳米结构的复合材料,将复合材料制备为锂离子电池活性负极,表现出优异电化学性能,Mn2SiO4的包覆显著提高了SiO2负极材料的导电性、放电比容量以及倍率性能,并抑制SiO2负极材料的体积膨胀,实现具有超高放电比容量的锂离子电池负极材料。本发明具有原料价格低廉、容易获取,制备方法简便高效、绿色低耗的优点,有广泛的应用前景。

Patent Agency Ranking