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公开(公告)号:CN119876012A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510056303.3
申请日:2025-01-14
Applicant: 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) , 北京理工大学
IPC: C12N5/0775 , C12N5/0786
Abstract: 本发明公开了一种四重生物活性分子工程化融合细胞外囊泡的制备及其应用,涉及生物技术领域。该四重生物活性分子工程化融合细胞外囊泡的制备方法,包括采用聚乙二醇诱导的方法将人脐带间充质干细胞胞外囊泡和M2型巨噬细胞胞外囊泡融合,制备得到所述四重生物活性分子工程化融合细胞外囊泡的步骤。同时,可以以该四重生物活性分子工程化融合细胞外囊泡作为纳米载体,通过电转导入及共孵育的方法,载入功能分子,从而发挥对受损肝脏的双重靶向、促进肝细胞再生、抗炎抑炎和/或实时示踪成像的作用,从而实现协同高效治疗双重自靶向急性肝衰竭。
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公开(公告)号:CN115972569A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310016787.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: B29C64/129 , B29C64/268 , B29C64/286 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种快速大体积固化的连续3D打印装置和技术,包括紫外光幕整形系统、反射式掩模投影系统、方形透明树脂槽和升降基板,所述紫外光幕整形系统设置于方形透明树脂槽两侧,所述反射式掩模投影系统设置于方形透明树脂槽下方,所述升降基板设置于方形透明树脂槽上方;所述紫外光幕整形系统在方形透明树脂槽底部上表面形成具有抑制固化效果的阻聚层,所述反射式掩模投影系统实现对阻聚层上方液态光敏树脂的掩模固化,所述抬升基板对固化树脂层进行持续向上抬升,实现连续3D打印。本发明无需分离过程,可连续高速打印,精度高、稳定性好,可打印大体积工件,机械性能各向同性。
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公开(公告)号:CN110963676A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911170303.7
申请日:2019-11-26
Applicant: 北京理工大学深圳研究院
IPC: C03B19/06 , C03B19/00 , B29C64/106 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及了一种挤丝光固化与烧结成型的玻璃3D打印装置及方法,属于工业设计和玻璃材质3D制造领域。所述方法包括:使用超声振荡器将原料均匀混合;低粘度原料采用管状405nm波长紫外LED灯进行半固化;通过气压控制高粘度原料的挤出速度,并采用圆环形405nm波长紫外LED灯进行二次固化;固化好的成型体继续进行干燥、脱脂和烧结,得到成型玻璃体。所述设备包括:打印设备,用于原料制备和成型;烧结设备,用于玻璃体的烧结成型。本发明公开的3D打印装置和方法,提供了一种复杂形状玻璃体的快速制造技术和可执行设备。
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公开(公告)号:CN115339101A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110526019.X
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京理工大学深圳研究院
IPC: B29C64/135 , B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/255 , B29C64/268 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种连续成型的双波长光固化3D打印的设备和方法,包括升降基板、透明树脂槽、线激光系统和图案投影系统,所述升降基板设置于透明树脂槽上方在竖直方向上可连续移动,所述透明树脂槽固定于平台,所述线激光系统共有四套,分别位于透明树脂槽四周同一水平面上,所述图案投影系统设置于透明树脂槽下方;所述线激光系统在升降基板与透明树脂槽底之间形成光幕,对液态光敏树脂进行预固化,通过图案投影系统在光幕区域投影图案对液态光敏树脂进行固化,实现连续3D打印。本发明打印速度快、精度高、稳定性好,可打印大体积工件,成型件表面质量好、机械性能各向同性。
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公开(公告)号:CN113659681A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110954874.0
申请日:2021-08-19
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供一种从控模块、电池管理系统、方法及存储介质,通过电能采集模块采集多个电池的电能参数;温度采集模块采集多个电池的温度参数;均衡模块将电池与充放电系统连接或断开;通信模块与电池管理系统的主模块进行通信连接;处理模块根据电池的电能参数以及温度参数,通过通信模块将电能参数和温度参数发送至主模块;通过通信模块接收主模块发送的控制指令,响应于控制指令,控制均衡模块将电池与充放电系统连通或断开。可见,处理模块可以根据采集的电能参数以及温度参数,控制均衡模块,即时对电池的充放电模式进行切换,实现对电池运行状态的监控与管理,保证电池组的工作稳定性。
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