一种利用腐蚀籽晶诱导生长REBCO高温超导块材的方法

    公开(公告)号:CN106087034B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201610705201.0

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用腐蚀籽晶诱导生长REBCO高温超导块材的方法,涉及高温超导体材料;包括1)制备RE123相与RE211相的粉末;2)将RE123和RE211混合,并添加CeO2压制成圆柱体前驱体;3)将籽晶放置在工序2)所述前驱体的圆形面的表面上;且所述籽晶的诱导结晶面与所述前驱体的圆形面的表面相接触;所述籽晶的诱导结晶面包括被腐蚀部分和未腐蚀部分,所述被腐蚀部分为将正方形的薄膜籽晶的四个角利用腐蚀剂腐蚀而成的部分,其中四个角上被腐蚀部分呈大小相同的小正方形;未腐蚀部分呈十字交叉状;4)将工序3)的前驱体和籽晶置于生长炉中进行熔融织构生长高温超导块材。本发明的方法简单、易于操作、完全重复可控。

    IL1R1基因启动子区的SNP位点、其确定法及应用

    公开(公告)号:CN101768631A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810208251.3

    申请日:2008-12-30

    Inventor: 刘艳 金玮

    Abstract: 本发明公开了一种IL1R1基因启动子区域中的SNP位点、其确定方法及应用,该SNP位点是首次发现的新位点,为IL1R1基因T/C多态,具有SEQ?ID?NO.1所示的核苷酸序列,位于IL1R1基因启动子区域-1253位;其确定方法:提取宿主细胞的基因组DNA;将模板DNA进行PCR扩增,产物纯化;纯化后的PCR产物进行DNA测序,从而确定SNP位点;其基因型确定法:提取宿主细胞的基因组DNA;将模板DNA进行PCR扩增,产物纯化;纯化后的PCR产物进行PCR延伸反应,树脂纯化;芯片点样后,质谱检测,进行数据分析,从而确定SNP位点的基因型。本发明的SNP位点可应用于冠心病方面。

    反应磁控溅射TiN/SiO2硬质纳米多层涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN100424224C

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200610029132.2

    申请日:2006-07-20

    Abstract: 一种反应磁控溅射TiN/SiO2硬质纳米多层涂层的制备方法,属于工模具涂层制备技术领域。本发明采用多靶磁控溅射涂层制备设备,在低气压的Ar和N2混合气氛中,由独立的射频阴极分别控制金属Ti靶和化合物SiO2靶,通过基体在两靶前产生的等离子体中交替停留形成层状结构。其中TiN层通过金属Ti靶与N2气反应生成,而SiO2层则由SiO2化合物靶直接溅射获得,且在发明所述的N2气氛围中溅射得到的SiO2层不含氮。本发明提供的具有很高生产效率的TiN/SiO2纳米多层涂层的反应磁控溅射制备技术,可以满足具有高硬度和优异抗氧化性能、适用于高速切削和干式切削涂层的工业规模化生产的需要。

    反应磁控溅射TiN/SiO2硬质纳米多层涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN1888131A

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200610029132.2

    申请日:2006-07-20

    Abstract: 一种反应磁控溅射TiN/SiO2硬质纳米多层涂层的制备方法,属于工模具涂层制备技术领域。本发明采用多靶磁控溅射涂层制备设备,在低气压的Ar和N2混合气氛中,由独立的射频阴极分别控制金属Ti靶和化合物SiO2靶,通过基体在两靶前产生的等离子体中交替停留形成层状结构。其中TiN层通过金属Ti靶与N2气反应生成,而SiO2层则由SiO2化合物靶直接溅射获得,且在发明所述的N2气氛围中溅射得到的SiO2层不含氮。本发明提供的具有很高生产效率的TiN/SiO2纳米多层涂层的反应磁控溅射制备技术,可以满足具有高硬度和优异抗氧化性能、适用于高速切削和干式切削涂层的工业规模化生产的需要。

    万古霉素的给药方法及装置

    公开(公告)号:CN109994179B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910260597.6

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 本发明实施例提供一种万古霉素的给药方法及装置,其中方法包括:若当前时刻属于初始给药阶段,则采集病人的基本信息以及检验检测数据,将基本信息以及检验检测数据输入至预先训练的初始阶段给药预测模型中,获得初始给药阶段的用药医嘱信息;若当前时刻属于调整给药阶段,则采集病人的基本信息、检验检测数据和TDM检测次数,将基本信息、检验检测数据和TDM检测次数输入至预先训练的调整阶段给药预测模型,获得调整给药阶段的用药医嘱信息。本发明通过深度学习建立个性化的给药模型能够解决医学数据集中存在缺失值、异常值等各种常见问题,并且具有自主学习能力,可有效地在更少的节点上处理更大的数据集,计算速度和模型精度均有所提升。

    抗凝药药效优化模型的建立方法及装置

    公开(公告)号:CN109243546B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811045577.9

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明实施例提供抗凝药药效优化模型的建立方法及装置,其中方法包括:建立药效优化样本数据库,所述药效优化样本数据库中的每个样本包括凝血功能正常时的用药医嘱信息和与所述用药医嘱信息相对应的检验项数据;对所述药效优化样本数据库进行缺失值处理和统计学检验,获得经过预处理的药效优化样本数据库;根据所述经过预处理的药效优化样本数据库,利用XGBoost算法进行监督学习,构建抗凝药药效优化模型。本发明实施例采用机器学习XGBoost算法构建抗凝药药效优化模型,可针对不同患者的个体情况,通过将患者的检验检查数据输入该抗凝药药效优化模型中快速地获得实用性更强的抗凝药药效优化方案。

    氧化型高密度脂蛋白的应用

    公开(公告)号:CN111175522A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811331617.6

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明属于医药领域,具体涉及氧化型高密度脂蛋白的应用。氧化型高密度脂蛋白作为钙化性主动脉瓣疾病的靶点或标志物,氧化型高密度脂蛋白和/或氧化型高密度脂蛋白的检测试剂可用于制备钙化性主动脉瓣疾病的诊断剂,监测氧化型高密度脂蛋白浓度,预测钙化性主动脉瓣疾病的发生和进程;氧化型高密度脂蛋白的抑制剂或阻断剂还可用于制备治疗钙化性主动脉瓣疾病的药物,治疗钙化性主动脉瓣疾病;氧化型高密度脂蛋白和/或氧化型高密度脂蛋白的检测试剂还可用于制备钙化性主动脉瓣疾病治疗药物的筛选剂,筛选治疗钙化性主动脉瓣疾病的药物。氧化型高密度脂蛋白的上述应用为钙化性主动脉瓣疾病的临床诊疗提供新的途径和依据。

    华法林给药剂量预测方法及装置

    公开(公告)号:CN110010252A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910255994.4

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明实施例提供一种华法林给药剂量预测方法及装置,所述方法包括:获取待预测的患者基本信息、各类检验项结果、药物基因组数据、合并用药数据、临床诊断信息和INR检验结果;对所述待预测的患者基本信息、各类检验项结果、药物基因组数据、合并用药数据、临床诊断信息和INR检验结果进行标准化和缺失值处理;将经过标准化和缺失值处理的所述待预测的患者基本信息、各类检验项结果、药物基因组数据、合并用药数据、临床诊断信息和INR检验结果输入到华法林给药剂量预测模型中,获得华法林给药剂量预测结果。本发明实施例可以用于进行华法林个体化给药剂量预测,计算速度较快,预测结果准确合理。

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