一种无标记快速灵敏检测ctDNA的生物传感方法

    公开(公告)号:CN116790723A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310701832.5

    申请日:2023-06-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种无标记快速灵敏检测ctDNA的生物传感方法,属于ctDNA的检测技术领域。本发明的生物传感方法是首次提出采用荧光聚多巴胺纳米粒子作为荧光信号用于ctDNA的快速灵敏检测,为ctDNA检测提供了新的思路;另外,由于大多数方法使用有机染料和发光材料作为信号分子来标记ctDNA,或者需要复杂的生物放大技术来检测ctDNA,相比之下本发明采用荧光聚多巴胺纳米粒子作为生物传感器的荧光信号进行无标记检测具有不低于其他方法的检出限和检测范围和无需复杂修饰和放大的特点;同时本发明的生物传感方法除了成功应用于血清样本中的检测,还可以应用于肿瘤细胞裂解液的检测。

    一种齿轮干式滚切加工切屑防护装置

    公开(公告)号:CN106903549A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510970021.0

    申请日:2015-12-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: B23Q11/08

    Abstract: 本发明提供一种齿轮干式滚切加工切屑防护装置,由刀架防护罩和支架防护罩组成;所述刀架防护罩包括刀架端固定板、挡板Ⅰ和挡板Ⅱ;所述支架防护罩包括支架端固定板、翻板、挡板Ⅲ、挡板Ⅳ、合页和螺柱。通过在干式切削滚齿机床刀架和立柱支架上分别加装刀架防护罩和支架防护罩,以阻止切屑飞溅造成的刀杆装配精度降低的问题,同时便于切屑在重力作用下掉落在特定切屑收集区域以利于排屑,从而有效减少或消除切屑对刀杆两端铜瓦和主轴密封圈的破坏,保证机床能够长期在高精度下工作。

    重型机床再制造悬臂横梁刚度补偿装置的圆导轨加工方法

    公开(公告)号:CN103056394B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201310025211.6

    申请日:2013-01-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明的目的是提供一种加工圆弧导轨的方法,该圆弧导轨应用于重型机床再制造悬臂横梁刚度补偿装置。即一种重型机床再制造悬臂横梁刚度补偿装置的圆导轨加工方法,加工所述圆弧导轨包括以下步骤:1)将圆弧导轨的毛坯安装在所述重型机床的支撑平台上。2)在所述刀架上安装车刀,先通过调整所述刀架和/或车刀的位置,再通过旋转主立柱来带动所述车刀作圆周运动,分别车削圆弧导轨的毛坯件的上表面、内侧面和外侧面。

    一种成形磨削齿向修形误差补偿方法

    公开(公告)号:CN105631131B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201511007655.2

    申请日:2015-12-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种成形磨削齿向修形误差补偿方法,该方法基于成形磨削机理,综合考虑左右齿面空间接触线形态对齿面扭曲和齿面相对扭曲的影响规律,以及砂轮安装角与接触线形态之间的影响关系,首先建立齿面扭曲和齿面相对扭曲大小的评价标准,然后通过特定算法对工件端截面修形量即各截面齿形的法向误差进行优化,以最大程度地减小齿面整体修形误差,并通过优化砂轮安转角同时改变左右齿面空间接触线的倾斜量和中心偏移量,进一步达到减小齿面扭曲和齿面相对扭曲误差的目的。

    一种干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控方法

    公开(公告)号:CN108037660A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711217989.1

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控方法,主要包括以下步骤:1)建立干切数控滚齿机床切削空间热量累积模型和热平衡模型。2)干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控。3)对所述干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控模型进行求解,即获得当Tspace‑T1最小时,滚刀转速nh、滚刀轴向进给量fa、低温压缩空气温度Tcom、空气换流装置排气量Vexh的值。4)利用优化后获得的滚刀转速nh、滚刀轴向进给量fa、低温压缩空气温度Tcom和空气换流装置排气量Vexh进行干切滚齿加工。

    一种内冷式滚刀
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104588785B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410730952.9

    申请日:2014-12-05

    Inventor: 曹华军 杨潇 戴新

    Abstract: 本发明提供一种内冷式滚刀,包括刀杆和滚刀;滚刀位于刀齿前刀面所对应的容屑槽内设有油液孔道;油液孔道的上部对应设有孔塞,下部连通滚刀的退刀槽;所述头部设有喷射孔的孔塞通过螺纹与油液孔道联接;刀杆上设有刀杆轴向油孔,以及与刀杆轴向油孔连通的刀杆径向油孔;刀杆轴向油孔通过接头转子的中心孔与接头定子的中心孔连通。本发明采用在滚刀内开设油液孔道和实现孔道开闭的孔塞,使得切削油/液和压缩空气经过油液孔道直接喷射到滚刀刀齿的前刀面上,充分发挥其冷却润滑作用,降低滚刀温度,延长滚刀寿命,所述滚刀可以将冷却介质直接喷射到切削区附近,最大限度地带走切削热,降低切削热对滚切加工的影响。

    CoB NP纳米酶的制备方法及检测试剂盒、检测系统

    公开(公告)号:CN118993095A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411084574.1

    申请日:2024-08-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,具体是一种CoB NP纳米酶的制备方法及检测试剂盒、检测系统。所述制备方法为混合乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮和硼化钴粉末,加入H2O2和冰醋酸混合物后封闭反应,通过离心收集并洗涤沉淀物,最后重新溶解、超声处理并离心获得CoB NP纳米酶。所述试剂盒包括生物芯片和检测试剂,其中检测试剂含有特定DNA序列的SP‑CoB NP纳米酶信号探针,生物芯片上连接对应的捕获探针。所述生物芯片具有三层结构,分别用于加样、反应和废液收集,提高了检测的便捷性和效率。本发明的有益效果在于,通过采用CoB NP纳米酶与信号探针连接,结合特制的生物芯片,实现了对靶标的高灵敏度和高特异性检测,使得检测过程更加简便快捷,适用于现场快速检测。

    一种干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控方法

    公开(公告)号:CN108037660B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711217989.1

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控方法,主要包括以下步骤:1)建立干切数控滚齿机床切削空间热量累积模型和热平衡模型。2)干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控。3)对所述干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控模型进行求解,即获得当Tspace‑T1最小时,滚刀转速nh、滚刀轴向进给量fa、低温压缩空气温度Tcom、空气换流装置排气量Vexh的值。4)利用优化后获得的滚刀转速nh、滚刀轴向进给量fa、低温压缩空气温度Tcom和空气换流装置排气量Vexh进行干切滚齿加工。

    一种干切数控滚齿机床径向热变形误差在机实时补偿方法

    公开(公告)号:CN106483928B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710001859.8

    申请日:2017-01-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种干切数控滚齿机床径向热变形误差在机实时补偿方法,其特征在于,利用红外温度传感器和激光位移传感器分别在线测量刚加工完齿轮工件的温度和齿根圆尺寸,该补偿方法同时考虑了被加工齿轮工件的热膨胀变形和干切数控滚齿机床径向热变形引起的被加工齿轮工件径向综合加工热变形误差;通过建立齿轮工件温度和齿根圆尺寸与干切数控滚齿机床径向热变形误差之间的关系模型,实现了干切数控滚齿机床径向热变形误差的在机实时补偿。

    一种干切数控滚齿机床径向热变形误差在机实时补偿方法

    公开(公告)号:CN106483928A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201710001859.8

    申请日:2017-01-03

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G05B19/404 G05B2219/35015

    Abstract: 本发明公开一种干切数控滚齿机床径向热变形误差在机实时补偿方法,其特征在于,利用红外温度传感器和激光位移传感器分别在线测量刚加工完齿轮工件的温度和齿根圆尺寸,该补偿方法同时考虑了被加工齿轮工件的热膨胀变形和干切数控滚齿机床径向热变形引起的被加工齿轮工件径向综合加工热变形误差;通过建立齿轮工件温度和齿根圆尺寸与干切数控滚齿机床径向热变形误差之间的关系模型,实现了干切数控滚齿机床径向热变形误差的在机实时补偿。

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