氮掺杂偏磷酸镍纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107675206B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710831408.7

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 一种氮掺杂的偏磷酸镍纳米颗粒材料及其制备方法,属于催化剂制备技术领域。所述氮掺杂的偏磷酸镍(N‑Ni2P4O12)纳米颗粒材料具有多级纳米结构,在~100nm的网络状互联的纳米颗粒表面分布着无数5~10nm的纳米晶,其中,氮的掺杂量为4%~8%。本发明提供的负载氮掺杂的偏磷酸镍纳米颗粒的电极在氧析出反应中表现出很好的催化活性,从电化学极化曲线可以看出负载氮掺杂的Ni2P4O12纳米颗粒的电极在析氧反应时仅需280mV就能驱动30mA cm‑2的电流密度,同时拥有很好的催化稳定性。

    一种限流二极管
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107507858A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710749716.5

    申请日:2017-08-28

    CPC classification number: H01L29/8611 H01L29/0684 H01L29/402 H01L29/41

    Abstract: 本发明属于半导体技术领域,涉及一种限流二极管。本发明提出了一种新型限流二极管,运用薄势垒AlGaN/GaN异质结上生长电荷恢复层调制二维电子气的技术,在实现器件增强型,具有较低开启电压,较大反向耐压的前提下,该结构的优势在于电荷恢复层刻蚀所用的氟基气体对于电荷恢复层下方的势垒层几乎不会造成任何刻蚀效果,最终可以实现自终止在AlGaN界面处以实现对势垒层精确控制的目的。该发明避免对AlGaN层的刻蚀,不会对AlGaN层造成破坏,所以器件具有较大的电流密度,较高的电子迁移率和较低的导通电阻。

    一种基于梯度场的磁粒子成像方法

    公开(公告)号:CN114587328A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210039184.7

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度场的磁粒子成像方法,包括:产生均匀交变的主磁场,以及X方向、Y方向和Z方向的梯度磁场;根据成像需求选择改变至少一个方向的梯度磁场的大小,使叠加产生的空间总梯度磁场,在磁纳米粒子所在空间中遍历至少一个预设方向,且每一预设方向上的磁场大小得到预定值次线性变化;持续获取磁纳米粒子被磁场激励所产生的响应电压信号;获得多次响应电压信号中尖峰信号的三倍基频谐波分量,基于系统矩阵,对空间中磁纳米粒子的浓度分布进行重建成像。相比传统MPI成像方法,本发明对全空间磁纳米粒子进行非均匀激励,能降低功耗、提高图像信噪比、提高空间分辨率、扩大成像视野并提高扫描效率,满足临床人体扫描成像的需求。

    一种二维磁粒子成像系统

    公开(公告)号:CN114403843A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210086821.6

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种二维磁粒子成像系统,包括:平板结构,平板结构与成像目标位置相对;平板结构内置有激励线圈和接收线圈;驱动扫描单元,用于带动平板结构内的激励线圈和接收线圈做螺旋形移动;在螺旋形移动过程中包括多个数据采集点;磁场激励单元,用于在每个数据采集点,一次或多次向平板结构内的激励线圈施加交变电流产生不同的非线性、非均匀的激励磁场;非线性、非均匀的激励磁场作用于激励线圈产生激励磁场;数据采集单元,用于在每个数据采集点,采集平板结构内的接收线圈上产生的感应电压信号;数据成像单元,用于根据所有数据采集点对应的感应电压信号对成像目标进行磁粒子成像。本发明实现了低功耗、大视野、高分辨率的磁粒子成像。

    一种磁粒子成像设备
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114403842A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210086820.1

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种磁粒子成像设备,包括:信号产生单元用于在非线性、非均匀的激励磁场作用下,产生感应电压信号;信号产生单元包括位置相对的上、下平板;上、下平板内置有激励线圈和接收线圈;驱动扫描单元,带动上、下平板内的激励线圈和接收线圈做圆周运动;每次圆周运动方向相反;在每次圆周运动均包括多个数据采集点;磁场激励单元,用于在每次圆周运动中的每个数据采集点,向上、下平板内的激励线圈施加同向的交变电流产生非线性、非均匀的激励磁场;数据采集与成像单元,用于在每次圆周运动中的每个数据采集点,采集上、下平板的接收线圈上产生的感应电压信号以获取目标采集数据,进行磁粒子成像。本发明实现了低功耗、大视野、高分辨率的磁粒子成像。

    一种脉冲磁粒子成像方法和系统

    公开(公告)号:CN114209300A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111528372.8

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲磁粒子成像方法和系统,方法包括:产生脉冲均匀交变的主磁场;根据成像需求选择产生X Y Z至少之一方向的脉冲非均匀交变的梯度磁场并改变其大小,使空间总梯度磁场在已注入磁纳米粒子的待测目标所在的空间中遍历至少一个预设方向,且在每一预设方向上通过改变主磁场的大小使脉冲磁场的大小得到预定值次变化;持续获取磁纳米粒子产生的电压信号;每半个脉冲振荡周期获得电压信号的时域衰减面积作为成像参量;利用获得的多个成像参量基于系统矩阵对磁纳米粒子的浓度分布进行重建成像。本发明对全空间的磁纳米粒子进行非均匀脉冲激励,相比传统MPI能降低设备功耗、提高图像信噪比、空间分辨率、扫描效率并扩大成像视野。

    一种牛大力藤蔓茶叶的加工装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112273520A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011371597.2

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种牛大力藤蔓茶叶的加工装置,其特征在于,包括:机架;圆底锅,其安装于机架上;伸缩杆,其下端安装于机架上;横杆,其一端与伸缩杆的上端连接,另一端延伸至圆底锅的上方;搅拌主轴,其位于圆底锅的上方,搅拌主轴的上端以能够转动的方式与横杆的连接;连杆,其与搅拌主轴的下端连接;第一搅拌杆,其下端以能够上下转动的方式安装于连杆上;第二搅拌杆,其上端以能够上下转动的方式与第一搅拌杆的上端连接;以及滚轮,其与第二搅拌杆的下端万向转动连接。本发明的滚轮能够沿着锅壁进行多个往复的曲线运动,以对茶叶进行反复翻炒和碾压,提高茶叶品质,降低人工劳动强度和加工成本,提高工作效率。

    冷热疼痛刺激系统
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102579014B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210099517.1

    申请日:2012-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种冷热疼痛刺激系统,主要解决在核磁环境中现有激光刺激设备不能制冷、操作复杂、成本高的问题。它包括冷热刺激头(1)、保护网(2)、散热水箱(3)、水泵(4)、储水水箱(5)、嵌入式控制模块(6)和上位机(7);冷热刺激头(1)、散热水箱(3)、水泵(4)和储水水箱(5)通过水管依次相连,形成水循环系统;冷热刺激头(1)通过嵌入式控制模块(6)与上位机(7)连接。嵌入式控制模块(6)根据上位机(7)设置的刺激温度控制冷热刺激头(1)对人体皮肤进行刺激,该实际刺激温度和疼痛感觉的分值经嵌入式控制模块(6)传输到上位机(7)中存储显示。本发明具有易于操作、使用安全的优点,可用于核磁环境中的对疼痛感觉的研究和镇痛效果的评价。

    一种基于数值分析的管壁图像缺陷检测方法及设备

    公开(公告)号:CN118691614B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411176151.2

    申请日:2024-08-26

    Inventor: 王峰 聂朋 胡凯

    Abstract: 本发明公开了一种基于数值分析的管壁图像缺陷检测方法及设备,该方法包括:获取待检测管件的图像;对图像进行预处理,得到灰度图像;构建与灰度图像的尺寸相匹配的像素矩阵;像素矩阵存储有灰度图像中各个像素点的像素值和坐标;通过对像素矩阵进行数值分析,进行待检测管件的管壁边界坐标的检测,得到多组管壁边界坐标;根据每组管壁边界坐标,确定一组长度值;一组长度值包括:一个内径长度值和一个外径长度值;基于多组管壁边界坐标一一对应的多组长度值,确定待检测管件的缺陷检测结果。本发明能够提高检测精度和检测速度。

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