一种空间站转位机构试验台的气浮板清洁机构

    公开(公告)号:CN110143430B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910432832.3

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明涉及物理实验装置技术领域,更具体的说是一种空间站转位机构试验台的气浮板清洁机构,包括底板、直线导轨、固定块、花岗石平台、气浮板、八角大理石气浮台、承重板和U型支撑架,可以通过U型支撑架上的升降装置推动八角大理石气浮台的水平高度发生变化,使得八角大理石气浮台脱离气浮板,推动承重板使得承重板带动花岗石平台和气浮板在直线导轨上进行滑动,使得承重板在不位于U型支撑架内,可以清理长时间工作后气浮板顶面的排气小孔,可以将气浮板顶面从八角大理石气浮台下移出后清理排气孔中污垢。

    一种空间站某转位机构试验台的气浮板清洁机构

    公开(公告)号:CN110143430A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910432832.3

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明涉及物理实验装置技术领域,更具体的说是一种空间站某转位机构试验台的气浮板清洁机构,包括底板、直线导轨、固定块、花岗石平台、气浮板、八角大理石气浮台、承重板和U型支撑架,可以通过U型支撑架上的升降装置推动八角大理石气浮台的水平高度发生变化,使得八角大理石气浮台脱离气浮板,推动承重板使得承重板带动花岗石平台和气浮板在直线导轨上进行滑动,使得承重板在不位于U型支撑架内,可以清理长时间工作后气浮板顶面的排气小孔,可以将气浮板顶面从八角大理石气浮台下移出后清理排气孔中污垢。

    一种靶向溶解痛风石的微纳机器人

    公开(公告)号:CN116350922A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310365620.4

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种微纳机器人,更具体的说是一种靶向溶解痛风石的微纳机器人。所述微纳机器人由头部和尾部组成,头部和尾部组成刚柔复合结构。所述刚柔复合结构为刚性的头部和柔性的尾部。所述刚性的头部上具有多个腔体。所述腔体上设有纳米开关和酸度响应模块。所述微纳机器人柔性的尾部为柔性的螺旋钻结构尾部,柔性的螺旋钻结构尾部上覆有磁性粒子。所述微纳机器人的刚性的头部为超声敏感结构头部,即超声敏感结构头部前端为不对称结构。微纳机器人柔性的尾部为柔性的螺旋钻结构尾部。可以实现微纳机器人装载多种复合药物靶向运输,并且在病灶区可以调控药物释放量,从而可以精准高效地溶解痛风石。

    一种子母式微纳机器人
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116270530A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310367922.5

    申请日:2023-04-08

    Abstract: 本发明涉及肿瘤治疗领域,更具体的说是一种子母式微纳机器人。该微纳机器人是由子体和母体微小型机器人的有机组合得到的。该微纳机器人是由子体微纳机器人和母体微纳机器人的有机组合得到,母体微纳机器人作为子体微纳机器人的载体,母体微纳机器人通过外源磁场控制实现在血管中的顺流、逆流和随时启停的运动,并释放子体微纳机器人;子体微纳机器人能够主动靶向到达病灶区域并释放肿瘤药物。实现微纳机器人在血管循环系统内高效驱动及可控驻停,并自适应调控药物释放实现肿瘤的精准治疗。

    一种用于细胞原位培养的恒温加热系统

    公开(公告)号:CN111394247A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010240981.2

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及温控领域,更具体的说是一种用于细胞原位培养的恒温加热系统,包括加热单元和控制器,所述加热单元包括外壳体、内壳体、风量调整装置、反馈装置和加热装置,可以通过加热装置调节加热的功率,风量调整装置调节流经加热单元的气体流量,通过调节这两个装置的参数就能实现对流经加热单元的气体的加热量进行控制,进而能够调节每次气体流经加热单元吸收的热量以及升高的温度;反馈装置使用的温度传感器精度达到±0.5℃,通过测定每次流经加热单元气体前后温度的变化值,就能让整个加热系统组成闭环,最终通过实验测定的方式对整个闭环反馈系统进行调试,使得加热单元能够输出25~55℃温度范围,温度精度达到±0.5℃的气体。

    基于超声电磁复合作用的原油降粘防蜡装置及其降粘防蜡方法

    公开(公告)号:CN105423130A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510811710.7

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: F17D1/16

    Abstract: 基于超声电磁复合作用的原油降粘防蜡装置及其降粘防蜡方法,涉及石油工业领域。本发明是为了解决现有原油集输降粘方法存在降粘效果不好、能耗大、污染环境等问题。本发明所述的控制系统分别向两个超声波换能器发送25KHz的频率信号,使两个超声波换能器产生超声波,控制系统向电感线圈发送脉冲信号,使电感线圈在油管的内部产生磁场,振荡电路产生的高频率振荡传递给两个超声波换能器,使两个超声波换能器与振荡电路产生高频共振,且两个超声波换能器在中间管道内产生叠加的超声波,阻止了石蜡分子结晶;同时,电感线圈产生的感应磁场,使原油在磁场的作用下流动性增强,实现了原油降粘。它用于原油降粘。

    一种三维纳米尺度光子晶体力传感器

    公开(公告)号:CN103808441A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410074862.9

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 一种三维纳米尺度光子晶体力传感器,涉及力的测量领域。本发明是为了解决现有的传感器不能实现多维测量及测量精度低的问题。纳米谐振腔嵌在三个微悬臂梁传感器上;二号微悬臂梁传感器位于三维直角坐标系的XOZ平面上,且二号基座位于Y轴负方向,一号微悬臂梁传感器位于三维直角坐标系的XOY平面上,且一号微悬臂梁传感器基座位于Z轴负方向,三号微悬臂梁传感器位于三维直角坐标系的YOZ平面上,且L形基座位于X轴正方向,一号微悬臂梁传感器分别垂直于二号微悬臂梁传感器和三号微悬臂梁传感器,且一号微悬臂梁传感器一个侧面与二号微悬臂梁传感器首端侧面、三号微悬臂梁传感器的外侧面位于同一平面内。本发明适用于对三维力进行测量。

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