一种基于多位点同步性变化的颞叶癫痫检测系统

    公开(公告)号:CN112741636B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011494364.1

    申请日:2020-12-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多位点同步性变化的颞叶癫痫检测系统,其特征在于,包括至少一个计算机系统,其被配置成:接收同步记录在海马和边缘系统上多个位点的异常放电信号;对接收的异常放电信号进行预处理确定用于检测的目标频段;根据目标频段内多位点的异常放电信号的同步变化情况检测颞叶癫痫。通过分析海马与边缘系统上多个位点的同步性变化,检测癫痫发作。

    一种强化微藻培养的膜式光生物反应器

    公开(公告)号:CN101985595A

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN201010522758.3

    申请日:2010-10-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种强化微藻培养的膜式光生物反应器,包括外光源、底板以及底板上竖直设置的内套筒和外套筒,外套筒位于内套筒的外侧并将内套筒包围,外套筒顶端设有水平设置的透明的顶盖板,顶部设有若干出气口,底部设有出料口;内套筒底部设有若干交换孔,底板上设有被内套筒包围的进气口,出气口位于内套筒顶端上方,底板垂直设置有位于内套筒内侧的膜组件,膜组件的底部边缘与底板密封固定并将进气口包围。本发明的强化微藻培养的膜式光生物反应器结构简单、操作简便、性能稳定、具有较大的比表面积和光传递效率,膜组件的采用,使气体分布均匀,可单独使用或者与跑道池连用用于微藻放大培养。

    用于水性防腐涂料的磷酸锌制备方法

    公开(公告)号:CN110697672B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911152036.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供一种用于水性防腐涂料的磷酸锌制备方法,该水性防腐涂料的磷酸锌制备方法在在氧化锌颗粒内掺杂微量的金属氧化物颗粒,金属氧化物中的金属元素活性应大于被保护金属材料的活性,由于活性应大于被保护金属材料的活性,这样金属氧化物就会与被保护金属形成腐蚀电偶,由于磷酸锌中含有比被保护金属活性更好的金属离子,这样被保护金属可作为阴极,这样就不会有电子流失,这样就能起到更好的防腐蚀作用。

    用于水性防腐涂料的磷酸锌制备方法

    公开(公告)号:CN110697672A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911152036.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供一种用于水性防腐涂料的磷酸锌制备方法,该水性防腐涂料的磷酸锌制备方法在在氧化锌颗粒内掺杂微量的金属氧化物颗粒,金属氧化物中的金属元素活性应大于被保护金属材料的活性,由于活性应大于被保护金属材料的活性,这样金属氧化物就会与被保护金属形成腐蚀电偶,由于磷酸锌中含有比被保护金属活性更好的金属离子,这样被保护金属可作为阴极,这样就不会有电子流失,这样就能起到更好的防腐蚀作用。

    具有阻燃保温功能的涂层结构

    公开(公告)号:CN105461350B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510813220.0

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明涉及功能涂层技术领域,旨在提供一种具有阻燃保温功能的涂层结构。具有阻燃保温功能的涂层结构,包括作为基体的混凝土板或水泥板,在基体表面还覆盖有n层的阻燃保温料浆层,n≥1。本发明的热导率可达0.15W/m·K及以下,普通保温涂层热导率约为0.3W/m·K;附着力可达国标1级以上;涂层在高温下不燃。因此本发明的阻燃保温功能涂层结构具有高保温、阻燃的特性。原料成本较低,制备工艺简单,涂层附着力好;该涂层结构以常规的混凝土板或水泥板作为基体,容易实现大规模工业化生产。

    具有阻燃保温功能的涂层结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105330335B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510816813.2

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明涉及功能涂层技术领域,旨在提供一种具有阻燃保温功能的涂层结构的制备方法。包括以下步骤:采用喷涂法将阻燃保温料浆喷在基体表面,形成带涂层的基体;一共喷涂n层,每层涂层的厚度为40~50μm,n≥1;喷涂时,在之前一层晾干后再喷涂后面一层;将带涂层的基体在400℃的高温炉中热处理30分钟,然后用清水清洗表面,获得具有阻燃保温功能的涂层结构;本发明产品热导率可达0.15W/m·K及以下,普通保温涂层热导率约为0.3W/m·K;附着力可达国标1级以上;涂层在高温下不燃。因此本发明的阻燃保温功能涂层结构具有高保温、阻燃的特性。原料成本较低,制备工艺简单,涂层附着力好;该涂层结构以常规的混凝土板或水泥板作为基体,容易实现大规模工业化生产。

    一种强化微藻培养的膜式光生物反应器

    公开(公告)号:CN101985595B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201010522758.3

    申请日:2010-10-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种强化微藻培养的膜式光生物反应器,包括外光源、底板以及底板上竖直设置的内套筒和外套筒,外套筒位于内套筒的外侧并将内套筒包围,外套筒顶端设有水平设置的透明的顶盖板,顶部设有若干出气口,底部设有出料口;内套筒底部设有若干交换孔,底板上设有被内套筒包围的进气口,出气口位于内套筒顶端上方,底板垂直设置有位于内套筒内侧的膜组件,膜组件的底部边缘与底板密封固定并将进气口包围。本发明的强化微藻培养的膜式光生物反应器结构简单、操作简便、性能稳定、具有较大的比表面积和光传递效率,膜组件的采用,使气体分布均匀,可单独使用或者与跑道池连用用于微藻放大培养。

    改性BiVO4纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN111036274B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201911408768.1

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及半导体材料领域,旨在提供一种改性BiVO4纳米片的制备方法。包括:将Na3VO4溶液滴入BiCl3溶液中,经水热反应制得BiVO4纳米片;将含氮前驱体灼烧获得g‑C3N4颗粒,经混合酸液处理后,经浸泡、洗涤和分散,获得g‑C3N4纳米颗粒水分散液;然后滴加至BiVO4悬浮液中,超声、搅拌所得固体产物经过滤、洗涤、烘干及研磨,即为改性BiVO4纳米片。本发明能够实现g‑C3N4纳米颗粒常温下在BiVO4纳米片表面的牢固负载,避免了传统高温煅烧复合可能带来的颗粒团聚、晶粒长大等问题。构筑了表面分散型纳米异质结,有效避免了因晶体结构不同导致的界面失配现象,促进了光生载流子在BiVO4与g‑C3N4间的迁移与分离,提高了光催化量子效率。

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