一种生物神经调控电极及制备和应用方法

    公开(公告)号:CN114949589A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210456288.8

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种生物神经调控电极及制备和应用方法,所述电极的引线端与引线电阻固定连接,所述电极包括金属丝和生物兼容层,所述金属丝设置在所述电极的内腔,所述金属丝的外表面包裹生物兼容层。用超细金属铂及其合金等与PI材料结合形成半柔性生物电极、并可以实现多电极触点刺激。电极电导率可以根据实用目的进行调节,减少神经组织局部疤痕的产生。PI具有较好的绝缘性和解决生物排异性,又与金属丝等构成韧性较好的电极,制备工艺技术简单易于实现。

    基于脑电信号的视听觉美学评价方法及系统

    公开(公告)号:CN113576498B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202111045143.0

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明提供一种基于脑电信号的视听觉美学评价方法及系统,涉及脑认知神经功能技术领域,包括:采集被试进行审美活动时的原始脑电信号,得到被试的EEG原始数据;对获取到的所述EEG原始数据进行预处理,得到不同条件下同等时长纯净的EEG信号;利用短时傅里叶变换分别计算δ、θ、α、β和γ五个不同频段的能量密度谱,得到不同频段的能量密度谱特征矩阵;利用基于支持向量机的递归特征筛选最优特征进行分类器训练,对参与者的审美主观判断进行分类识别,得到参与者的主观判断结果并通过声音和画面提醒反馈给参与者。本发明能够实现参与者审美判断的高精度识别,实现视觉、听觉审美的客观评价,为审美测评的公平性开拓思路并奠定技术基础。

    侵入式神经电生理导航系统和方法

    公开(公告)号:CN114027976A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111356466.1

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种侵入式神经电生理导航系统和方法,包括:模拟前端、主机和电脑;所述模拟前端与主机通过通信连接,所述主机与所述电脑通过USB或以太网或无线WIFI连接;所述模拟前端完成小信号处理及A/D转换;所述主机完成数据的采集和传输;所述电脑进行数据分析处理,并将数据分析结果进行图形化显示。本发明通过采用侵入式电极的方式,解决了非侵入式电极信号弱,电极与神经元间距大定位误差大和接触不良的问题,增强了神经元信号采集的可靠性。

    基于多传感器信息融合的液压泵健康状况检测系统

    公开(公告)号:CN111931827A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010709510.1

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 一种基于多传感器信息融合的液压泵健康状况检测系统,包括:传感器模块、数据采集模块、信息融合模块和故障诊断模块,传感器模块将对应传感器放置于柱塞泵对应的位置中,数据采集模块采集柱塞泵的压力信号、流量信号、温度信号、扭矩信号,并将其转为数字信号,信息融合模块对信号预处理得到低维度统计信息,并使用分类器获得统计信息的诊断结果,将其与特征筛选方法获得的信息进行融合得到合并特征,故障诊断模块使用多粒度级联森林对合并特征进行健康状况诊断,获得样本的健康状况。本发明采用多特征融合和多粒度级联森林进行诊断,将获取的多传感器特征在筛选后与基本分类器方法获得的概率向量相结合,之后通过多粒度级联森林模型进行健康诊断,从而获得最终的诊断结果。

    三坐标测量机上的点激光测头光束方向标定方法

    公开(公告)号:CN110186372A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910385869.5

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种非接触式测量领域内的三坐标测量机的点激光测头的光束方向标定方法,该方法分为初始值标定与优化标定两个部分,其中初始值标定阶段通过控制三坐标测量机沿X、Y、Z三轴以固定的距离分别移动M1、M2、M3次共测量标准球上包括初始位置在内的M1+M2+M3+1个点,计算出激光光束的初始估计方向以及标准球球心在三坐标测量机坐标系下的初始估计位置;优化标定阶段通过控制三坐标测量机在标准球面上扫描测量大量点云,利用优化方法优化初始值标定阶段得到的激光光束估计方向,得到精确的激光光束在三坐标测量机测量坐标系下的方向。本发明在优化标定阶段,采用扫描式测量方式可得到较为精确的激光光束方向。

    一种绿色改性生土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106278148A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610638679.6

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: C04B33/1305 C04B35/6365 C04B2235/96

    Abstract: 本发明公开了一种绿色改性生土材料,由以下重量份的原料组成,所述的生土为100份和所述的羧甲基纤维素钠为1~1.5份;本发明还公开了上述的绿色改性生土材料的制备方法,包括以下步骤:以重量份计,取100份所述的生土和1~1.5份所述的羧甲基纤维素钠,加入水固比为18%~24%的水,充分混合,然后经低温干燥至恒重制得所述的改性生土材料。本发明的改性生土材料,不仅保持了生土绿色、环保节能和可重复利用的优点,而且具有更加优良的力学性能,符合可持续发展建设。

    α-萘黄酮衍生物及其制备方法、用途

    公开(公告)号:CN102993157A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210475989.2

    申请日:2012-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种α-萘黄酮衍生物及其制备方法、用途;所述α-萘黄酮衍生物的结构式如式(I)所示;其中R1-R4分别为氢、羟基、氯、氟或甲氧基;R5-R10分别为氢或甲氧基;β为碳碳单键或碳碳双键,所述衍生物为6,7,10-三甲氧基-α-萘黄酮衍生物、7,8-二甲氧基-α-萘黄酮衍生物、6,7,10-三甲氧基-α-二氢萘黄酮衍生物或7,8-二甲氧基-α-二氢萘黄酮衍生物。本发明还涉及前述α-萘黄酮衍生物的制备方法、用途。本发明的α-萘黄酮衍生物能够抑制人体CYP1B1酶的活性、部分化合物的抑制活性远高于α-萘黄酮,可用于制备预防肿瘤发生以及克服恶性肿瘤耐药的药物。

    提高体型炭纤维选择性萃取能力的方法

    公开(公告)号:CN101708458A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910310226.0

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 一种环境化学领域的提高体型炭纤维选择性萃取能力的方法,包括如下步骤:步骤一,取体型炭纤维,采用改性剂浸泡,烘干;所述改性剂具体为:取羟胺与氨水混合,以此作为溶质,之后加水稀释,得水溶液,即为改性剂;步骤二,在惰性气体保护下,将步骤一所得体型炭纤维依次进行如下操作:保温,冷却,洗涤,烘干,最后得到活性体型炭纤维。通过本发明的方法处理之后,可提高体型炭纤维碱性基团的相对含量,增强表面的极性,从而提高了体型炭纤维对极性物质的吸附性能,在多种污染物同时共存的条件下,改性后的体型炭纤维具有优先萃取具有弱酸性的物质的能力。

    一种旋转叶片压力场测量装置
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118168707A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410181106.X

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本发明涉及测试技术领域,具体地,涉及一种旋转叶片压力场测量装置,包括转轴,所述转轴一端套设有旋转部,所述旋转部包括若干旋转叶片,若干所述旋转叶片均布于所述旋转部表面;若干压力传感器,所述压力传感器粘接于所述旋转叶片一侧;信号调理采集系统,所述信号调理采集系统包括第一信号调理模块、导电滑环和第二信号调理模块,分别用于实现信号的一级调理放大、动静传输和二级调理放大。本发明借助柔性传感器或者薄膜传感器的优点,在无需破坏叶片结构的情况下对叶片进行从前缘到尾缘整体的包覆,最小化减小对流场的影响,同时避免了高速气流冲击可能带来的脱落问题,增加可靠性的同时使得流场压力的测量结果更加精确。

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