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公开(公告)号:CN103073646A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210064564.2
申请日:2012-03-13
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: A61K9/127 , A61K9/51 , A61K47/62 , C07K14/43572 , C07K2319/00
Abstract: 本发明公开了一种运载蜂毒肽的多肽、运载蜂毒肽的纳米颗粒及其应用,属于生物科学和药物载体领域。所述肽是由α螺旋多肽、连接序列和蜂毒肽以共价键的形式串连而成;所述纳米颗粒由运载蜂毒肽的多肽、磷脂、胆固醇脂三种有机结合的方式组成。用运载蜂毒肽的多肽制备得到的纳米颗粒能够有效降低蜂毒肽对于机体的毒副作用,特异性地在肿瘤等疾变区域发挥作用,可以应用于临床治疗。
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公开(公告)号:CN109238597A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811200097.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M3/32
CPC classification number: G01M3/3272 , G01M3/3254
Abstract: 本发明公开了一种差压式气密性检漏装置及其泄漏流量的检测方法,其装置包含:气源、调压阀、第一气动阀、第二气动阀、第三气动阀、第四气动阀、第五气动阀、气压计、差压传感器、标准容器、被测容器、消音器及辅助容器。针对被测容器容积是否已知,本发明提供了两种泄漏流量检测方法:即被测容器在已知和未知容积两种情形下的泄漏流量检测方法;对于被测容器:在已知容积情形下的泄漏流量检测第一步需先断开辅助容器;在未知容积情形下的泄漏流量检测第一步需先接通辅助容器,而两种检测方法的其余步骤同现有检测方法类似。本发明优点是:既可用于被测容器在已知容积情形下的泄漏流量检测,又可用于被测容器在未知容积情形下的泄漏流量检测。
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公开(公告)号:CN105823456B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610287478.6
申请日:2016-05-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种支撑轴弯曲间隙及刚度自动测量装置及其测量方法。本发明通过测量杆将微小弯曲间隙放大,以气缸配合气动滑台为动力机构,连接带动施力构件对测量杆施加压力,并通过位移传感器及压力传感器实时采集测量杆的位移数据及受力数据,进一步计算出支撑轴的弯曲间隙角及刚度。本发明通过两个位移传感器实现对弯曲间隙的精确测量,消除了由扭矩输入时弯曲间隙的顶点相对于轴心的径向窜动带来的不利影响;气缸带动施力构件施加扭矩实现从零到特定扭矩的连续输出;测量高度自动化,避免了因操作人员技能水平不同带来的人为误差影响,其测量精度更高,且测量过程自动化程度高,对测量人员技能要求低,重复性、可靠性大,操作简单、效率高。
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公开(公告)号:CN105841647A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610166199.4
申请日:2016-03-22
Applicant: 华中科技大学 , 上海航天控制技术研究所
IPC: G01B21/00
CPC classification number: G01B21/00
Abstract: 本发明涉及一种电液伺服阀叠合量气动测量装置及方法。本装置及系统对电液伺服阀的进油腔或回油腔提供稳定的气压,驱动阀芯缓慢及微量的移动,采集阀芯运动过程中气体流量、阀芯位移数据,并进一步计算出电液伺服阀各工作边的叠合量。本装置及系统主要包括:电动平移台、接触式位移传感器、流量控制器、配气座、气动滑台、气爪、气路系统等。电动平移台带动阀芯做缓慢及微量移动;气动平移台实现工艺壳体的压紧、阀芯的夹紧、位移传感器与气爪的接触;流量控制器测量并控制气体流量。本发明能模拟电液伺服阀工作时流量变化情况,提供一种电液伺服阀叠合量气动测量装置,测量精度高、重复性好、自动化程度高、操作简单方便。
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公开(公告)号:CN100576661C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200810048535.0
申请日:2008-07-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/042
Abstract: 本发明提供一种用于高功率双包层光纤激光器及放大器的光纤冷却装置,包括金属管、输入端金属光纤夹具和输出端金属光纤夹具;金属管内表面设有呈螺纹状分布的光纤槽,金属管下部侧壁对称开有冷空气进入口;输入和输出端金属光纤夹具分别紧贴在金属管侧壁处,两夹具为条形金属块,金属块表面设有光纤槽,其与金属管内表面的光纤槽相连通;金属块上设有用于将光纤压紧于光纤槽的压紧机构,输入端金属光纤夹具的金属块内部还设有冷却液通道。本发明通过光纤与金属光纤夹具以及金属管的紧密接触,将产生的热量传递出去,用流动的低温空气和冷却液来冷却金属管和光纤夹具,从而避免双包层光纤的聚合物外包层温度升高,防止光纤老化,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN105841647B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610166199.4
申请日:2016-03-22
Applicant: 华中科技大学 , 上海航天控制技术研究所
IPC: G01B21/00
Abstract: 本发明涉及一种电液伺服阀叠合量气动测量装置及方法。本装置及系统对电液伺服阀的进油腔或回油腔提供稳定的气压,驱动阀芯缓慢及微量的移动,采集阀芯运动过程中气体流量、阀芯位移数据,并进一步计算出电液伺服阀各工作边的叠合量。本装置及系统主要包括:电动平移台、接触式位移传感器、流量控制器、配气座、气动滑台、气爪、气路系统等。电动平移台带动阀芯做缓慢及微量移动;气动平移台实现工艺壳体的压紧、阀芯的夹紧、位移传感器与气爪的接触;流量控制器测量并控制气体流量。本发明能模拟电液伺服阀工作时流量变化情况,提供一种电液伺服阀叠合量气动测量装置,测量精度高、重复性好、自动化程度高、操作简单方便。
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公开(公告)号:CN105823456A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610287478.6
申请日:2016-05-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种支撑轴弯曲间隙及刚度自动测量装置及其测量方法。本发明通过测量杆将微小弯曲间隙放大,以气缸配合气动滑台为动力机构,连接带动施力构件对测量杆施加压力,并通过位移传感器及压力传感器实时采集测量杆的位移数据及受力数据,进一步计算出支撑轴的弯曲间隙角及刚度。本发明通过两个位移传感器实现对弯曲间隙的精确测量,消除了由扭矩输入时弯曲间隙的顶点相对于轴心的径向窜动带来的不利影响;气缸带动施力构件施加扭矩实现从零到特定扭矩的连续输出;测量高度自动化,避免了因操作人员技能水平不同带来的人为误差影响,其测量精度更高,且测量过程自动化程度高,对测量人员技能要求低,重复性、可靠性大,操作简单、效率高。
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公开(公告)号:CN109238597B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811200097.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M3/32
Abstract: 本发明公开了一种差压式气密性检漏装置及其泄漏流量的检测方法,其装置包含:气源、调压阀、第一气动阀、第二气动阀、第三气动阀、第四气动阀、第五气动阀、气压计、差压传感器、标准容器、被测容器、消音器及辅助容器。针对被测容器容积是否已知,本发明提供了两种泄漏流量检测方法:即被测容器在已知和未知容积两种情形下的泄漏流量检测方法;对于被测容器:在已知容积情形下的泄漏流量检测第一步需先断开辅助容器;在未知容积情形下的泄漏流量检测第一步需先接通辅助容器,而两种检测方法的其余步骤同现有检测方法类似。本发明优点是:既可用于被测容器在已知容积情形下的泄漏流量检测,又可用于被测容器在未知容积情形下的泄漏流量检测。
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公开(公告)号:CN100376473C
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200610124483.1
申请日:2006-09-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种硒化锌多晶纳米薄膜的化学浴制备方法。采用锌盐溶液作为锌离子源,自制Na2SeSO3溶液或配制硒脲或二甲基硒脲溶液提供Se2-源,采用单一水合肼或水合肼与氨水、三乙醇胺的一种或多种混合作络合剂形成化学浴前驱体溶液,以化学浴法制备ZnSe纳米光电薄膜材料。和其它II-VI族半导体相比,ZnSe的溶度积常数相对较高,溶液中阴阳离子浓度之积超过其离子积常数时很容易发生同相沉积而形成粉末状块材,因此工艺的控制相当重要。本发明在ZnSe半导体薄膜合成过程中废液对环境的污染很小,是一种“绿色”的制备方法,所制备的ZnSe多晶纳米薄膜具有结晶性好,表面均匀而有光泽,可见光范围内透射率高,光学特性好等特点。
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公开(公告)号:CN101335422A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810048535.0
申请日:2008-07-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/042
Abstract: 本发明提供一种用于高功率双包层光纤激光器及放大器的光纤冷却装置,包括金属管、输入端金属光纤夹具和输出端金属光纤夹具;金属管内表面设有呈螺纹状分布的光纤槽,金属管下部侧壁对称开有冷空气进入口;输入和输出端金属光纤夹具分别紧贴在金属管侧壁处,两夹具为条形金属块,金属块表面设有光纤槽,其与金属管内表面的光纤槽相连通;金属块上设有用于将光纤压紧于光纤槽的压紧机构,输入端金属光纤夹具的金属块内部还设有冷却液通道。本发明通过光纤与金属光纤夹具以及金属管的紧密接触,将产生的热量传递出去,用流动的低温空气和冷却液来冷却金属管和光纤夹具,从而避免双包层光纤的聚合物外包层温度升高,防止光纤老化,延长使用寿命。
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