二硫键交联的C3多肽超分子螺旋聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105837833B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610296466.X

    申请日:2016-05-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种二硫键交联的C3多肽超分子螺旋聚合物的制备方法。该C3多肽单体能够在四氢呋喃溶液中通过层层自组装形成超分子螺旋聚合物,通过氧化多肽侧链上的巯基交联生成二硫键得到二硫键交联的C3多肽超分子螺旋聚合物。该二硫键交联的C3多肽超分子螺旋聚合物在一定温度区间内,随温度升高,组装体手性变化不大;在良溶剂下组装体能够稳定存在并保持左手螺旋结构。该类超分子螺旋聚合物具有合成简单,手性可靠,结构稳定的优点,可应用于手性识别、手性分离、不对称性催化等诸多领域。

    一种激光电视投影仪
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104378568B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410768748.6

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种激光电视投影仪,其特征在于,包括:顶部设有移动式镜头门的壳体;位于所述壳体内部中间位置的激光光源;将激光光源发出的光线反射到显示屏幕的反射镜,对所述激光光源进行散热的散热单元;控制所述移动式镜头门、所述激光光源、以及所述散热单元运行的控制单元;以及安装在所述壳体的后侧壁上且与所述激光光源连接的信号接收单元;其中,所述激光电视投影仪的内部左右两侧分别设有主联动支架机构和从联动支架机构,并由主联动支架机构和从联动支架机构驱动移动式镜头门的开启和关闭。该激光电视投影仪具有体积小巧,结构经凑,自动化程度高的优点,使用较为方便。

    一种新型海洋平台浮吊系统

    公开(公告)号:CN103950844B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410162119.9

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型海洋平台浮吊系统。包括一个船体、四个桩腿、一个搁架、一个高温超导混合电磁悬浮回转支承平台、一个塔柱、一套主起升机构。浮吊系统的高温超导混合电磁悬浮回转支承平台实现360°无摩擦回转,具有比普通台车式回转支承或滚子夹套式回转支撑机构更低的功耗,更紧凑的结构,更容易的装配等特点。该回转支撑平台在起吊回转过程中能自动根据臂架旋转到的方位调节支承力的分布,使浮吊系统更加安全可靠。该发明结构紧凑、重心低,工作空间大,非常适合海洋平台的工作环境,具有很好的推广应用价值。

    基于图论的产品低碳设计方法

    公开(公告)号:CN104504448A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410311188.1

    申请日:2014-07-02

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 何斌 王军 黄山

    CPC classification number: G06Q10/047 G06Q50/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于图论的产品低碳设计方法。本方法以“图论”为基础,通过分析原材料获取、制造、运输、使用、回收和处理等产品全生命周期五个阶段,分别获取产品全生命后期各个阶段的可选方案及相应的碳足迹,各阶段的每个可选方案作为结点,根据产品生命周期的顺序,建立相邻上下游结点之间连线,并标注相应的碳足迹信息作为权重,从而建立基于上述五阶段的加权有向图的产品低碳设计空间,利用图论中相关最短路径算法求解最短路径,则该最短路径所对应的方案集合则为产品全生命周期碳足迹最低的综合设计方案。本方法适用于机电产品低碳设计,并可解决其他面向产品全生命周期的设计问题。

    一种激光电视投影仪
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104378568A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410768748.6

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种激光电视投影仪,其特征在于,包括:顶部设有移动式镜头门的壳体;位于所述壳体内部中间位置的激光光源;将激光光源发出的光线反射到显示屏幕的反射镜,对所述激光光源进行散热的散热单元;控制所述移动式镜头门、所述激光光源、以及所述散热单元运行的控制单元;以及安装在所述壳体的后侧壁上且与所述激光光源连接的信号接收单元;其中,所述激光电视投影仪的内部左右两侧分别设有主联动支架机构和从联动支架机构,并由主联动支架机构和从联动支架机构驱动移动式镜头门的开启和关闭。该激光电视投影仪具有体积小巧,结构经凑,自动化程度高的优点,使用较为方便。

    真空预压室内模型试验装置

    公开(公告)号:CN104264719A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410444468.X

    申请日:2014-09-03

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 刘飞禹 宓炜 王军

    CPC classification number: G01N15/0826 G01N33/24

    Abstract: 本发明公开了一种真空预压室内模型试验装置,包括抽真空系统、排水量测量系统、真空度测量系统、孔隙水压力测量系统四部分;所述抽真空系统包括模型箱、排水板、手型接头、排水主管、抽滤瓶、橡皮管、真空泵,抽滤瓶真空表;所述排水量测量系统包括抽滤瓶、电子称;所述真空度系统包括真空管、真空表;所述孔隙水压力测量系统包括真空管、微型孔隙水压力计。本发明结构简单合理,操作方便,能用于开展真空预压法加固软土的模型试验,系统地研究土中真空度传递和孔隙水压力变化的规律。

    一种发光三极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN101393971B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200810201985.9

    申请日:2008-10-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种新的发光三极管及其制备方法。该三极管是采用光刻技术在有机电致发光二极管的阳极上制作出一个沟道,形成两个源和漏极,未改动的阴极作为栅极;该沟道的长度为5微米~30微米。本发明的三极管是一个具有FET特性的二极管,它克服现有的有机发光三极管中存在的光在边缘发射和在金属电极消光的缺点。此外与TFT驱动的发光电致二极管相比,本发明的三极管即具有电流变调的FET特性,同时也具有电光转换的OLED特性。

    一种新的发光三极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN101393971A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810201985.9

    申请日:2008-10-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种新的发光三极管及其制备方法。该三极管是采用光刻技术在有机电致发光二极管的阳极上制作出一个沟道,形成两个源和漏极,未改动的阴极作为栅极;该沟道的长度为5微米~30微米。本发明的三极管是一个具有FET特性的二极管,它克服现有的有机发光三极管中存在的光在边缘发射和在金属电极消光的缺点。此外与TFT驱动的发光电致二极管相比,本发明的三极管既具有电流变调的FET特性,同时也具有电光转换的OLED特性。

    施加循环荷载作用的大型界面特性直剪仪

    公开(公告)号:CN203365229U

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201320416005.3

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 刘飞禹 林旭 王军

    Abstract: 本实用新型涉及一种施加循环荷载作用的大型界面特性直剪仪,包括反力框架、竖向荷载施加装置、竖向LVDT位移传感器、水平荷载施加装置、水平LVDT位移传感器、上剪切盒、下剪切盒、上剪切盒固定支架、水浴箱、加载板、底部支承平板、控制面板和控制设备器,本实用新型具有等剪切面与变剪切面两种操作方式,重点在于试验过程中可以根据需要施加不同频率和振幅的竖向力模拟循环荷载作用下筋土界面特性的试验,剪切盒尺寸和功能较为全面可以模拟多种工况条件,数据的采集整理、图表的绘制显示可以做到准确高效。

    真空预压法的立体式密封接头及真空预压法排水处理系统

    公开(公告)号:CN203174583U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201220565057.2

    申请日:2012-10-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种真空预压法的立体式密封接头及真空预压法排水处理系统,其中密封接头由两段相互垂直的塑料排水板接口管同时与一段水平连接管立体式垂直连通组成,形成空间垂直管路体系,两段中只有一段塑料排水板接口管的塑料排水板接口圆管段上垂直装有阀门,在阀门的开关下端连接管上设有带有螺纹的密封螺栓,密封螺栓可对第二层土工织物上所铺设的土工膜开口进行密封,形成真空预压密封系统。本实用新型还公开了一种使用本实用新型立体式密封接头的真空预压法排水处理系统。本实用新型能够同时提高真空预压过程中膜下真空度与土中真空度,实现立体式真空预压,且能够实现土中真空与膜下真空比例的人工调控,极大提高真空度传递与深层土体的处理效果,实现施工的快速、高效与节能。

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