一种基于杯形工具球面包络的圆弧砂轮在线修整装置

    公开(公告)号:CN104802089B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510263137.0

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 一种基于杯形工具球面包络的圆弧砂轮在线修整装置,它涉及一种圆弧砂轮在线修整装置,以解决现有的圆弧砂轮修整方法存在的适应范围小、装置功能单一、修整精度低,以及无法为圆弧砂轮修整提供在线修整的问题,它包括第一步进电机、第二步进电机、连接架、水平连接板、旋转机构、竖向移动机构和水平移动机构;旋转机构包括减速电机和连接组件,第一步进电机和水平移动机构安装在连接架上,竖向移动机构与连接组件连接,减速电机安装在连接组件上,减速电机的输出端安装杯形铜质电极或杯形砂轮;第二步进电机安装在水平连接板上,水平连接板安装在砂轮罩上。本发明用于圆弧砂轮的在线修整。

    一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105929153A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610263224.0

    申请日:2016-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种黄曲霉毒素B1金纳米井阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积法在模孔直径为400‑800nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米管阵列主体,在模孔直径为80‑200nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到金纳米柱阵列底片,组装制成金纳米井阵列电极;在金纳米管阵列电极表面滴加蛋白A溶液形成蛋白A/金纳米井阵列电极;而后放入无标记AFB1抗体溶液中,制成AFB1抗体/蛋白A/金纳米井阵列电极;进而封闭得到AFB1免疫反应电极。本发明制作简单,具有三维结构,表面积大,有效避免不同材质导致的电化学响应信号的干扰;抗体固定牢固有效,性能稳定可靠,可实现AFB1的灵敏快速测定。

    一种非接触式金属基砂轮圆度误差及磨损量在线检测方法及实现该方法的装置

    公开(公告)号:CN105234820A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510523228.3

    申请日:2015-08-24

    CPC classification number: B24B49/105 B24B49/165

    Abstract: 一种非接触式金属基砂轮圆度误差及磨损量在线检测方法及实现该方法的装置,涉及磨削加工领域中的金属基砂轮圆度误差和砂轮磨损量在线检测技术。它为了解决现有测量金属基砂轮圆度误差及砂轮磨损量的方法应用范围窄的问题。本发明的方案为:固定电涡流传感器的位置,采用电涡流传感器在线检测该电涡流传感器测头与金属基砂轮表面距离,计算得到砂轮不同位置半径变化情况,从而得到金属基砂轮旋转一周的圆度误差曲线。通过比较一段磨削时间后砂轮对应位置半径的变化,计算得到金属基砂轮表面不同位置的磨损量。本发明能够以非接触方式在磨削过程实时检测金属基砂轮磨损量及砂轮圆度误差,检测精度高,适用范围广。

    黄曲霉毒素B1免疫反应电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104730133A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510120433.5

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明涉及一种黄曲霉毒素B1免疫反应电极的制备方法,其首先制备聚邻苯二胺修饰金电极,在电聚合聚邻苯二胺修饰金电极基础上固定戊二醛;再将蛋白A有效固定在戊二醛上,蛋白A的氨基与戊二醛的醛基之间发生能生成希夫碱的反应,可以有效提高蛋白A在电极表面的固定量和牢固度。本发明蛋白A/戊二醛/聚邻苯二胺/金电极上固定的AFB1抗体,能够在一定程度上维持其空间构象,使Fab片段都有序地伸向表面外,有效降低抗体与抗原结合的空间阻力,提高抗体的特异性和利用率,提高免疫反应电极的灵敏度。本发明制备方法简单,抗体固定可靠、牢固,抗体的特异性和利用率大大提高,操作简便,灵敏度高,可实现快速测量。

    能削弱跨音速涡轮激波强度的叶片

    公开(公告)号:CN101566076B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910071924.X

    申请日:2009-04-29

    Inventor: 王凯 王松涛

    Abstract: 能削弱跨音速涡轮激波强度的叶片,它涉及一种叶片。本发明为解决了跨音速气冷涡轮叶栅流场中存在强激波,该激波使得涡轮发动机的叶栅流场流动不稳定及涡轮发动机的噪音大的问题。本发明的叶片的吸力面上激波折射点组合构成的激波折射线上设有至少一个与内腔相通的冷气喷孔。本发明通过冷气喷孔进行冷气喷射,改变了跨音速涡轮级叶栅流道内的压力分布,即注入压力相对高的冷气后,增加了喉部以后流体的局部压力值,减弱了静叶栅扩张段的膨胀波的发展,从而控制了由于膨胀所诱导出的强压缩波的强度;同时由于在激波传播通道上的冷气喷射,导致了局部压差减弱,削弱了激波向吸力面的传播,使得叶栅流场流动更加稳定、涡轮发动机的噪音减小。

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