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公开(公告)号:CN120037214A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510216229.7
申请日:2025-02-26
Applicant: 张家界苏木绰旅游实业有限公司 , 张家界莓茶发展服务中心 , 华中科技大学
Inventor: 余江龙 , 敖明章 , 王亮 , 邓武成 , 覃华兰 , 郭志敏 , 陈亮 , 刘宇知 , 邓红英 , 覃子厚 , 彭秀征 , 胡维军 , 秦至成 , 李思海 , 石勤奋 , 吕俊 , 张凯 , 李春萍
IPC: A61K9/70 , A61K36/87 , A61K31/353 , A61P1/02
Abstract: 本发明涉及莓茶黄酮口腔贴片及其应用,所述莓茶黄酮口腔贴片由含药的粘附层和疏水的保护层组成;所述含药的粘附层中包括10‑50mg的莓茶黄酮类提取物和药学上可接受的辅料;所述莓茶黄酮类提取物中黄酮类化合物质量占比≥65wt%,尤其是莓茶黄酮类提取物中二氢杨梅素的占比≥35wt%。采用本发明提供的莓茶黄酮口腔贴片对口腔溃疡的治疗效果良好,能够用于治疗口腔溃疡,尤其是用于治疗非感染性口腔溃疡。
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公开(公告)号:CN120054026A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510215658.2
申请日:2025-02-26
Applicant: 张家界苏木绰旅游实业有限公司 , 张家界莓茶发展服务中心 , 华中科技大学
Inventor: 余江龙 , 敖明章 , 王亮 , 邓武成 , 覃华兰 , 郭志敏 , 陈亮 , 刘宇知 , 邓红英 , 覃子厚 , 彭秀珍 , 胡维军 , 秦至成 , 李思海 , 石勤奋 , 吕俊 , 张凯 , 李春萍
IPC: B01D11/02 , C08B37/00 , C07D311/32 , C07D311/40
Abstract: 本发明涉及一种同步提取分离二氢杨梅素、莓茶黄酮和莓茶多糖的方法,其以莓茶老叶和/或枝条为原料,先采用有机醇质量浓度为10~60wt%的有机溶剂提取,过滤后滤渣再采用热水提取,合并滤液,经处理后分离得滤渣A和滤液B,滤渣A采用有机溶剂溶解二氢杨梅素,过滤,回收滤液中有机溶剂得二氢杨梅素,其滤渣热水溶解后与滤液B混合,浓缩后采用有机萃取剂萃取,回收萃取液中有机萃取剂得莓茶黄酮,萃余相采用醇沉法得莓茶多糖。本方法能够以莓茶老叶和枝条为原料,同步提取分离多种活性成分,提取物中活性成分含量较高且提取成本低,利于提升莓茶的综合利用度。
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公开(公告)号:CN113916355B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110977324.0
申请日:2021-08-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01H11/02
Abstract: 本发明属于残余振动噪声测量技术领域,公开了一种低温低频残余振动噪声测量方法、系统、终端、介质及应用,所述低温低频残余振动噪声测量方法包括:在应用低温温度下对Geophone进行参数标定;根据Geophone特性参数调节零极点补偿电路,将Geophone传递函数极点与补偿网络零点完全匹配;将零极点补偿电路与Geophone串联并与宽频带地震计同址标定,验证仪器低频振动测量的噪声水平。本发明提出的基于Geophone技术振动测量传感器可以在低温环境下精确的测量制冷机残余的低频振动噪声,定量评估制冷机隔振减振水平,为降低制冷机残余振动噪声水平指明方向,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113916355A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110977324.0
申请日:2021-08-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01H11/02
Abstract: 本发明属于残余振动噪声测量技术领域,公开了一种低温低频残余振动噪声测量方法、系统、终端、介质及应用,所述低温低频残余振动噪声测量方法包括:在应用低温温度下对Geophone进行参数标定;根据Geophone特性参数调节零极点补偿电路,将Geophone传递函数极点与补偿网络零点完全匹配;将零极点补偿电路与Geophone串联并与宽频带地震计同址标定,验证仪器低频振动测量的噪声水平。本发明提出的基于Geophone技术振动测量传感器可以在低温环境下精确的测量制冷机残余的低频振动噪声,定量评估制冷机隔振减振水平,为降低制冷机残余振动噪声水平指明方向,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105445622B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201511003189.0
申请日:2015-12-28
Applicant: 武汉精伦电气有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于预测相移技术改良的阻抗测距方法。采用的技术方案是:获取零序电压正弦曲线。将最大一相电压做窗口滑动,将各项电压正弦曲线叠加处理得到的零序电压与真实零序电压正弦曲线进行比较,得到一个最小的相角,此相角即为电压最大相的相位偏移量相角。同理,可求得发生故障时获取到电流最小相的相位偏移量相角。根据电压最大相的相位偏移量相角和电流最小相的相位偏移量相角以及线路的每公里电阻率,可算出零序阻抗并求得线路阻抗。最后利用线路阻抗、零序阻抗、线路的每公里电阻率、线路的每公里阻抗率,通过阻抗测距法,便可求得故障位置。经过改良后的阻抗测距法通过实际验证,较好的解决了原有的阻抗测距法精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN103706415B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310722844.2
申请日:2013-12-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于低温存储杜瓦的样品杆,该样品杆可以直接伸入液氦、液氮等存储杜瓦进行实验,样品杆包括真空桶、热沉铜板、真空抽管、四通转接头等,其中四通转接头可分别用于抽真空、进气、密封航空插头,这样可以模拟实验要求的真空环境、气氛环境;真空桶用铟丝真空密封,热沉铜板用于对引入真空桶中引线的热沉,从而减小导线热传导对桶内环境的影响,整个真空桶的最大外径小与50mm,其有效内径大于36mm,可满足一些零部件、样品的实验测试,为实验提供了很大的方便,当用在液氦存储杜瓦时,有效减小了液氦的损耗。
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公开(公告)号:CN101955354A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010514378.5
申请日:2010-10-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/624
Abstract: 本发明涉及电子信息元器件材料领域,它公开了一种巨介电-非线性低压压敏陶瓷及其制备方法,本发明利用柠檬酸为络合剂的溶胶-凝胶法,制备分子式为Bi0.5-xNa0.5-xBa2xCu3Ti4O12(0<X≤0.075)的巨介电--非线性低压压敏陶瓷材料。本发明制备得到的陶瓷具有巨大的介电常数和非线性低压压敏电阻效应,是一类具有广阔应用前景的多功能陶瓷材料,并且可以通过改变Ba的比例来调节材料的介电性能和压敏特性;本发明的制备方法工艺操作简单,周期短,成本低廉,环保无毒,无需还原气氛等特点。
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公开(公告)号:CN116381585A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310341549.6
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 周峰 , 李文婷 , 龙兆芝 , 刁赢龙 , 殷小东 , 刘少波 , 雷民 , 范佳威 , 胡康敏 , 李永福 , 杨宁 , 刘毅 , 杨春燕 , 李明 , 涂琛 , 宗贤伟 , 陈亮 , 余也凤
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法,并公开了具有基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法的系统和存储介质,其中基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法通过定义不同应力下加速因子的通用表达式,且在相关性的基础上引入耦合项,使得最终的拟合表达式更加合理和准确,老化规律更贴合实际,同时填补了磁场干扰的老化加速模型尚无研究的空白。
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公开(公告)号:CN111933888A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010619698.0
申请日:2020-06-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种具有SEI的快离子导体固态锂电池负极及其制备方法,涉及锂电池制备技术领域,包括负极以及涂覆于锂负极表面的人工SEI层;人工SEI层包括无机相和粘结相;无机相为Li3N;粘结相为丁苯橡胶;本发明制备得到的快离子导体固态锂电池负极具有人工制备的SEI层,其中人工SEI层包括无机相Li3N和粘结相丁苯橡胶;人工SEI层可以保护锂金属不被腐蚀,不产生锂枝晶,从而不刺穿隔膜,保证电池的安全。
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公开(公告)号:CN105445622A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511003189.0
申请日:2015-12-28
Applicant: 武汉精伦电气有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088
Abstract: 本发明涉及一种基于预测相移技术改良的阻抗测距方法。采用的技术方案是:获取零序电压正弦曲线。将最大一相电压做窗口滑动,将各项电压正弦曲线叠加处理得到的零序电压与真实零序电压正弦曲线进行比较,得到一个最小的相角,此相角即为电压最大相的相位偏移量相角。同理,可求得发生故障时获取到电流最小相的相位偏移量相角。根据电压最大相的相位偏移量相角和电流最小相的相位偏移量相角以及线路的每公里电阻率,可算出零序阻抗并求得线路阻抗。最后利用线路阻抗、零序阻抗、线路的每公里电阻率、线路的每公里阻抗率,通过阻抗测距法,便可求得故障位置。经过改良后的阻抗测距法通过实际验证,较好的解决了原有的阻抗测距法精度不高的问题。
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