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公开(公告)号:CN112626061B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011376941.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 上海交通大学
Inventor: 张勇
IPC: C12N11/18 , C12N11/082 , C12N11/10 , C12P33/20
Abstract: 本发明涉及一种提升级联催化体系效率的多酶有序共固定化方法。具体地,本发明公开了一种多酶共固定阵列催化材料,所述催化材料包含有序共固定于固相基底表面的第一酶和第二酶,以前述催化材料催化多酶级联反应时,所述催化材料的所述第一酶在催化完前一反应后,所述催化材料中的所述第二酶可立即用于后一反应的催化,从而可显著提升整个多酶级联反应的催化效率。
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公开(公告)号:CN113004356A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110246027.9
申请日:2021-03-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07H17/04 , C07D311/94 , A61P25/00 , A61P35/00 , A61K31/7048 , A61K31/352
Abstract: 本发明提供了新型京尼平类衍生物及其制备方法,包括京尼平苷类衍生物和京尼平类衍生物。属于医药药物化学领域,所述京尼平苷类衍生物的结构如式(I)所示:。
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公开(公告)号:CN111283309A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010092141.6
申请日:2020-02-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种液力变矩器泵轮轴套焊接方法及系统,包括:步骤M1:采用双枪MAG焊配合伺服旋转电机,上下夹紧、压紧装置建立液力变矩器泵轮轴套焊接单元;步骤M2:将泵轮壳轴套进行大于预定精度的夹紧、定位;步骤M3:利用MAG焊双枪分段进行连续焊接;步骤M4:进行数据实时采集及MES网络化管控,获取液力变矩器泵轮轴套焊接结果信息。本发明产品的合格率基本达到99.8%以上。整个系统焊接效率高,焊接变形小,焊接质量稳定可靠,全流程数字化焊接、MES系统网络化管控,扫描配方数据调用,消除了人为因素的影响,便于产品质量管控、追溯。无论从工艺角度还是从经济效益方面,本发明都有很大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN109700531A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811542626.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61B34/20
Abstract: 本发明属于医疗技术领域,尤其为个体化下颌骨导航配准导板及其配准方法,包括导板和下颌牙齿的石膏模型,所述导板的底面设计有咬合槽,所述导板的两侧端面设置有翼板,所述导板的侧面和翼板的表面均设有配准标志点,所述下颌牙齿石膏模型,经过激光扫描后形成虚拟下颌牙齿模型,其牙列部分替代由影像学数据重建的虚拟下颌骨模型的牙列部分,用于制作导板的咬合槽;本发明,咬合槽的形状与每个患者的下颌牙齿形状相匹配,同时在导板和翼板侧面离散式分布配准标志点,用于系统配准,无需在患者下颌骨牙槽骨植入钛钉作为配准参考点,无需有创操作,不需要进行二次CT检查,既减少对患者的损伤,又方便医生操作,实用性强。
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公开(公告)号:CN109638857A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811444488.1
申请日:2018-11-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司
CPC classification number: H02J3/24 , F24H4/04 , F24H9/2007
Abstract: 基于分布式热泵群控制的电热微网联络线功率分层协同平抑策略,将电热微网中分布式热泵群所配套的分布式蓄热水箱群划入电热微网的管理,通过测量微网中可在生能源与负荷功率,获取联络线原始功率PTL0,并分析功率控制目标PTar,针对获取的波动功率Pflu,根据可再生能源出力与用户负荷实时信息,结合蓄电池、蓄热水箱群蓄能状态信息,调节蓄电池与热泵群出力,从而实现电热微网联络线波动功率平抑。本发明以蓄电池和热泵群的协同控制为核心,充分利用了空气源热泵的配套储热资源,在完成联络线功率平滑的同时保证了各热泵对用户供热要求,并且通过热泵的功率调节有效地参与中频波动的平抑,降低了优化方案的实施成本。
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公开(公告)号:CN105175837B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510662210.1
申请日:2015-10-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种羧基化咪唑离子液体改性的氯丁橡胶/羧基化多壁碳纳米管复合材料及其制备方法。该制备方法首次利用溶液法、使用羧基化的咪唑液体对羧基化多壁碳纳米管进行改性,并将其用于氯丁橡胶/羧基化多壁碳纳米管复合材料的制备。制备该材料的原料主要包括以下重量的组分:氯丁橡胶100份,羧基化多壁碳纳米管1~8份,羧基化咪唑离子液体2~16份。与现有的技术相比,本发明制备的氯丁橡胶/羧基化多壁碳纳米管复合材料具有更优异的力学性能,填料8份时拉升强度维持在18MPa;改性后的羧基化多壁碳纳米管在氯丁橡胶中的分散更加均匀,储能模量更大;同时填料8份时复合材料的最大介电常数从72上升到2.7×103。
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公开(公告)号:CN105330630A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510657959.7
申请日:2015-10-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D307/84 , A61P31/04
CPC classification number: C07D307/84
Abstract: 本发明提供了一种苯并呋喃类化合物及其制备方法和应用,其结构如通式(I-1)或通式(I-2)所示:,其中,R1、R3,R4为氢、C1-C5直链或支链烷基、羟基、醛基、乙酰基、羧基、氰基、氨基、硝基、氟、氯、溴、酰胺基、酯基、烷氧基、芳香基、杂芳香基中的任意一种;R2为氢、C1-C5直链或支链烷基、羟基、芳香基、杂芳香基任意一种;m、n为0-5的整数。本发明以金黄色葡萄球菌蛋白酶Sortase A的底物多肽片段-LPXTG-为结构模拟对象,以苯并呋喃结构作为模拟底物脯氨酸,其上连接的酰胺基疏水片段模拟底物亮氨酸残基,设计新型的蛋白酶Sortase A抑制剂。
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公开(公告)号:CN105280952A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510593235.0
申请日:2015-09-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种复合型全固态聚合物电解质材料及其制备方法,原料包括以下质量份含量的组分:羧基化丁腈橡胶10~30份;环氧化天然橡胶70~90份;高氯酸锂盐30~50份;环氧化低聚物笼形倍半硅氧烷-端羧基化聚乙二醇接枝共聚物5~30份。本发明在室温下将以上原料溶解于四氢呋喃溶剂中,采用溶液浇铸法并蒸发掉溶剂后得到一种复合型全固态聚合物电解质。与现有技术相比,由于所采用的聚合物基体及填料的配合,使之具备较高室温电导率的优点,当填料加至25份时室温下电导率达到最大,为2.571×10-5S·cm-1;且材料易制备、环保、低成本,在锂电池工业化生产制造中具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN104502802A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410816946.5
申请日:2014-12-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 上海交通大学
CPC classification number: G01R31/021 , G01R29/0842 , G01R31/085 , G01R31/1272
Abstract: 本发明公开了一种输电线路雷击故障及雷击故障类型的识别方法,其包括步骤:输电线路发生单相故障跳闸后,立即判断ABC三相电流行波的极性:如果极性均相同,则判断为输电线路发生了雷击故障且故障类型为反击;如果极性并非均相同,则进行下一步;确定故障相的电流变化率R,如果R大于一阈值,则判断为输电线路发生了雷击故障且雷击故障类型为绕击;如果R并非大于所述阈值,则判断输电线路发生了单相接地故障。本发明还公开了一种输电线路雷击故障及雷击故障类型的识别系统,其包括:依次连接的至少一组故障检测装置,无线通讯系统,远程监控站,其中远程监控站采用上述方法对输电线路故障类型进行判定。
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公开(公告)号:CN102702648B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210203771.1
申请日:2012-06-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及具有微波吸收特性的导热聚氯乙烯复合材料的制备方法,将PVC树脂、热稳定剂、润滑剂、加工助剂、增塑剂塑化完全得到PVC预混料,然后与多壁碳纳米管、氧化锌加入到haake密炼机中密炼混合,制备得到具有微波吸收特性的导热聚氯乙烯复合材料。与现有技术相比,本发明采用的多壁碳纳米管和氧化锌具有协同吸波和导热的作用,在PVC含量为100份,碳纳米管的用量为5份,氧化锌的用量为10份时,PVC复合材料的导热系数达到0.366W/(mk),最低反射率为-32.7dB,反射率低于-10dB的频率范围为3.12GHz。
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