一种用于螺旋节能灯管弯脚机的工件夹具

    公开(公告)号:CN103073177B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210587496.8

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于螺旋节能灯管弯脚机的工件夹具,属于机械技术领域。包括夹具底板、预定位夹持机构和抬脚机构。在自动上料工位,固定在定盘上的夹紧气缸的活塞杆伸缩,通过驱动轴带动曲柄转动,曲柄拨动L形夹爪在夹具体槽内滑动,带动V形块进行开闭动作,利用弹簧力夹紧灯管工件,且抬脚轴端的V形槽对工件预定位。在弯脚工位,固定在机架上的抬脚气缸的活塞杆伸出,安装平键的抬脚轴在V形块孔内向上滑动,使搁在V形槽内的管脚向上弯折到预定的倾斜角度,当弯腿夹爪夹持动作完成后,利用弹簧力使抬脚轴复位。本螺旋节能灯管弯脚机的工件夹具结构简单、定位准确,能提高螺旋节能灯管弯脚的合格率。

    间质干细胞体内突变肿瘤细胞株K3及其应用

    公开(公告)号:CN104232583A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410236304.8

    申请日:2014-05-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种间质干细胞体内突变肿瘤细胞株K3及其应用,此细胞株采用大鼠骨髓间质干细胞尾静脉反复注射体内成瘤,将瘤体细胞分离培养获得的体外细胞,再经过单克隆筛选获得间质干细胞体内突变肿瘤细胞株,保藏编号为CGMCCNO.9158。还公开了K3在肿瘤干细胞的SP分离和裸鼠体内的K3分离肿瘤干细胞的相关研究中的应用。本发明建立了一套分离、培养和鉴定间质干细胞体内突变肿瘤细胞株的方法。间质干细胞体内突变肿瘤细胞株的建立为研究间质干细胞体内瘤化的机制及肿瘤干细胞的生物学研究具有重要作用,为尽量减少间质干细胞在体内瘤化,提高其应用的安全性具有重要科研价值。

    电致塑性辅助冷喷涂装置及涂层制备方法

    公开(公告)号:CN113737169A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110936485.5

    申请日:2021-08-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种电致塑性辅助冷喷涂装置及涂层制备方法,适用于粉末难沉积的硬质基体和沉积后易产生裂纹的导电粉末,脉冲电源通过正电极和负电极向基体通入脉冲电流,储气罐中的气流经气阀后两股输出,一股气流流入气体加热器加热,另一股气流经送粉器输出口后携带喷涂颗粒,两股气流经Laval喷嘴加速后冲击基体,试样台带动基体按照设置的喷涂轨迹循环移动,在基体上形成涂层;本发明在基体两端放置电极并通入脉冲电流,刺激基体材料软化,利于涂层与基体之间的机械结合,从而提高涂层与基体的结合强度;在底层涂层与基体结合后,脉冲电流通入底层涂层,在后续颗粒冲击时,夯实底层涂层与基体的结合,形成致密且孔隙率低的涂层。

    一种miRNA13896过表达的工程化人脐带间质干细胞源外泌体及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113717944A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111031299.3

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种miRNA13896过表达的工程化人脐带间质干细胞源外泌体及制备方法和应用,涉及生物医药技术领域。本发明采用30%蔗糖密度梯度离心法分离获取人脐带间质干细胞上清中的外泌体hucMSC‑Ex,能够在‑80℃超低温冰箱中长期保存并保持生物活性;本发明利用所述hucMSC‑Ex为纳米药物递送载体,负载miRNA13896形成miRNA13896过表达的工程化人脐带间质干细胞源外泌体,能够被肿瘤细胞高效摄取,并主动靶向到肿瘤部位,并在体内外抑制胃癌细胞的增殖、迁移和自我更新,可以结合其他促抗癌药物或材料增强其抗肿瘤抑制效果,因此可将其用于制备预防和/或治疗胃癌的药物。

    一种700-720MPa强度耐热高抗晶间腐蚀铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110592444B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910861539.9

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种700‑720MPa强度耐热高抗晶间腐蚀铝合金及其制备方法。它主要由铝、锌、镁、铜、锆和钛组成,其中锌的质量百分比为9.0~9.5%,镁的质量百分比为1.95~2.1%,铜的质量百分比为1.14~1.15%,锆的质量百分比为0.19~0.20%,钛的质量百分比为0.38~0.85%,余量为铝和少量杂质元素。该合金的制备依次包括:(1)熔铸;(2)均质化退火(450℃×24h);(3)热挤压(挤压比7);(4)固溶处理(450℃×2h+460℃×2h+470℃×2h)和(5)时效处理(121℃×24h)。本发明合金具有晶粒细小,晶粒分布均匀,具有高强韧、高晶间抗腐蚀、高耐热的特点。

    一种耐热耐腐蚀的680MPa-730MPa的Ti合金化铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110592443B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910861500.7

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种耐热耐腐蚀的680MPa‑730MPa的Ti合金化铝合金及其制备方法,其特征是它主要由铝、锌、镁、铜、锆和钛组成。其制备方法依次包括:熔铸;均质化退火;固溶处理和时效处理。本发明的铝合金的250℃下的热压缩应力峰值最大为320.41MPa,抗晶间腐蚀深度最小137.42um,抗拉强度最高为725.49MPa。本发明使用Ti合金化技术,在合金中添加适量Ti元素,使合金内部晶粒细化位错强化提高,合金强度和耐腐蚀性都有提高,减小了第二相的晶粒尺寸,组织分布均匀,有效改善了合金的高温性能;本发明制备的铝合金具有较高的耐高温强度、耐腐蚀性,较好的满足了航空航天领域对零部件耐高温性和耐腐蚀性的要求。

    一种铝-氮化硼纳米片复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112376042A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011118534.6

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝‑氮化硼纳米片复合涂层及其制备方法,属于材料领域。涂层厚度为0.5~2.0mm,涂层中铝(Al)颗粒呈片层状,二维的氮化硼纳米片(BNNSs)均匀分布在Al沉积体中。BNNSs具有自润滑、化学稳定性高的特点,在涂层中作为物理屏障阻隔腐蚀介质进入基体,显著提升了涂层的耐磨性能、耐腐蚀性能。涂层主要包括以下制备步骤:步骤一:将六方氮化硼(h‑BN)进行高能球磨后再超声分散,制备出BNNSs;步骤二,将球型Al粉与BNNSs进行球磨混合得到复合粉末;步骤三,运用冷喷涂工艺将复合粉末沉积到基体上得到BNNSs均匀分布的Al‑BNNSs复合涂层;步骤四,对涂层热处理以进一步提升复合涂层性能。本发明适用范围广、制备方法简单、可大规模制备,具有极大的应用价值与市场前景。

    一种纳米纤维过滤薄膜及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN112316567A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011119984.7

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维过滤薄膜及制备方法和装置,属于净化技术领域,过滤薄膜包括若干均匀分布的氮化硼纳米片(BNNSs)和若干长条状的纳米陶瓷纤维;制备方法包括将六方氮化硼(h‑BN)进行高能球磨后超声分散,制备出BNNSs;以聚合物前驱体溶液、BNNSs和纳米纤维为原料,制备纳米纤维与BNNSs复合物;将所述步骤二制备的纳米纤维与BNNSs复合物进行真空热处理并冷却至室温,得到纳米纤维过滤薄膜。本发明还提供了制备纳米纤维过滤薄膜的装置,本发明结合BNNSs与纳米陶瓷纤维耐水洗、耐高温和可重复利用的特点,所制备的纳米过滤薄膜能有效实现纳米级微粒的分离。与现有过滤薄膜材料相比,在提高过滤性能的同时拥有更高的经济性与实用性,具有较高的应用价值与市场前景。

    高性能高稳定性Al-Si-Cu系铸造铝合金构件短流程制备方法

    公开(公告)号:CN110592440A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910862641.0

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种高性能高稳定性Al-Si-Cu系铸造铝合金构件短流程制备方法,其特征在于依次包括:(1)熔铸预成型;(2)固态锻压终成型;(3)强韧化热处理(固溶处理、淬火、时效处理)。本发明以亚共晶Al-Si-Cu为基础,通过Sr、Zr、Ti复合微合金化细化化合物相尺寸,确保熔铸预成型的Al-Si-Cu系铸造铝合金具有良好的流动性,对熔铸预成型的Al-Si-Cu系铸造铝合金进行固态锻造终成型,使得亚晶界均匀强化,合金出现锻造流线,脆性化合物相被打碎,塑性化合物相沿主要伸长方向分布更加均匀,组织更加致密,分布均匀,断口样貌韧窝数量多而密集,构件塑性大幅提升。

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