双锥对撞点火中聚合物球冠的飞秒激光加工方法及系统

    公开(公告)号:CN112935709A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110083070.8

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及激光聚变点火特殊部件的制备工艺技术领域,为双锥对撞点火中聚合物球冠的飞秒激光加工方法及系统,具体工艺包括在钢网基片上的微钢球上沉积生长一层聚合物薄膜;通过移动平台将机器视觉焦点定位在微钢球薄膜表面;将球冠薄膜从微钢球上整体切割下来;通过棉签轻擦将切割后的球冠薄膜从微钢球上剥离;将剥落下来的球冠薄膜平放在载玻片上,利用飞秒激光对球冠边缘进行修饰加工。在保证加工尺寸的前提下,实现双锥靶球冠薄膜的高质量加工,使得球冠质量满足双锥靶的精密配合要求。对球冠加工提出筛选标准,并形成可靠的技术路线,保障了点火测试中球冠样品的高消耗需求,推动了激光可控核聚变的发展研究。

    一种气电综合能源配网系统的协调运行方法

    公开(公告)号:CN106960282A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710189456.0

    申请日:2017-03-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种气电综合能源配网系统的协调运行方法,同时考虑配电网中的交流潮流和配气网中的气体水利计算;将系统中的冷热电三联供系统(CCHP)作为配气网和配电网的耦合元件,对CCHP系统的非线性多能耦合外特性进行数学建模;通过对系统中CCHP系统的运行进行协调优化,将配电网的分布式新能源的功率波动转移到配气网和冷/热供应系统中,从而抑制配电网联络线交换功率的波动;对于上述模型对应的混合整数非线性规划问题,本发明提出一种两阶段优化算法进行求解。仿真算例证明在保证综合能源系统新能源利用率的前提下,该方法在不同季节场景下均能有效抑制联络线上的功率波动。

    一种新式胃镜喷洒管
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112704468A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110081446.1

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种新式胃镜喷洒管,包括内部设有储液腔的喷洒管体、喷洒头、连通管、阀芯组件、第一回转管、第二回转管及第三回转管,第一回转管、第二回转管及第三回转管上分别对应设有回转齿轮,且第一回转管的一端转动连接于喷洒管体的一端侧壁上,第二回转管的一端转动连接于第一回转管的另一端上,第三回转管的一端转动连接于第二回转管的另一端上,喷洒头设于喷洒管体的一端端部上,连通管设于喷洒管体内,喷洒头与连通管的一端连通,阀芯组件安装于喷洒管体上,第二回转管的两端均呈倾斜面。本发明中多个储液腔的设计使得喷洒管体可储存多种不同的胃镜喷洒液,这样医护人员可利用不同的胃镜喷洒液对病灶进行标记。

    心室外左室辅助装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110755708A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911053394.6

    申请日:2019-10-31

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 刘弟世闻 杨波

    Abstract: 一种心室外左室辅助装置,涉及医疗设备领域。该心室外左室辅助装置包括心脏支架、心脏挤压膜及充放气装置,心脏支架用于套设在心脏表面且由弹性材料制成;心脏挤压膜设于心脏支架的内壁,且心脏挤压膜具有多个覆盖于心脏冠状动脉走行区域的屏蔽区域非挤压部及多个可膨胀或收缩的挤压部;充放气装置用于驱动各个挤压部膨胀或收缩。本申请提供的心室外左室辅助装置能够通过微创手术植入心外膜起到辅助心室收缩的效果,并可通过介入手术或胸腔镜移除而不破坏原有解剖结构,能够规避传统左室辅助装置产生的并发症。

    一种miR-15a靶标位点序列及其在抑制乙型肝炎病毒复制中的应用

    公开(公告)号:CN103160520A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310053287.X

    申请日:2013-02-19

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种miR-15a靶标位点序列及其在抑制乙型肝炎病毒复制中的应用,miR-15a通过靶定在该序列中的作用位点上来抑制人乙肝病毒的复制。该靶标作用位点的核苷酸序列如SEQIDNo.1所示。该靶标位点序列为医学领域中研发新的治疗因HBV病毒引发的一些相关疾病的抗病毒药物又提供了新的药物靶标和治疗方法。与此同时由于microRNA本身是由细胞自身表达产生的,所以相比较其他人工合成而非细胞自身合成的药物可能对细胞的毒害性小,效果好。

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