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公开(公告)号:CN100506461C
公开(公告)日:2009-07-01
申请号:CN200710023197.0
申请日:2007-06-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K35/28
Abstract: 用于颗粒增强铝基复合材料的熔化焊填充焊剂的焊丝,涉及新型焊接材料领域,各个成分的相对比重(质量分数)应如下:Ti:5%~20%;Si、Mg、稀土Ce或La中任意选取一种或一种以上,各自含量应达到:Si:3%~7%,Mg:3%~7%,稀土Ce或La:0.5%~1.5%;其余Al。本发明具有良好的焊接工艺性,可在Ar、He等气体保护熔化焊下进行焊接,焊逢金属力学性能高,而且还具有成型美观、飞溅小,无气孔和可全方位焊接等优点。
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公开(公告)号:CN116597383A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310623621.4
申请日:2023-05-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非重合视场的再生稻联合收获机喂入量预测方法,针对人工操作再生稻联合收获机收获作业时,再生稻联合收获机的喂入量无法精确预测的情况,利用两个单目相机构建非重合视场再生稻图像采集系统,通过网格化划分和图像处理技术得到再生稻穗层与再生稻茎秆的差异化高度—质量关系模型,结合再生稻株数信息采集结果能精准预测再生稻联合收获机喂入量。本发明通过网格化划分再生稻图像和构建再生稻差异化高度—质量模型能够实时自适应地精确预测再生稻联合收获机喂入量。
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公开(公告)号:CN118583833A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410867996.X
申请日:2024-07-01
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种DNA串联超结构的细胞膜锚定生物传感器组合及其应用,该传感器组合包括DNA正六面体串联框架超结构和目标物适配体荧光响应元件,所述DNA正六面体串联框架超结构通过胆固醇疏水锚定短链连接在细胞膜表面。通过细胞内源性目标物触发,引起目标物适配体荧光识别元件构象的改变、产生荧光信号的变化,之后使用共聚焦显微镜采集细胞的荧光图像,分析灰度值,推算生化因子水平,进而评估污染物对细胞的损伤程度。与传统的细胞毒性效应评估方法相比,本发明具有操作简便、稳定性好、不干扰细胞正常生理功能以及可实时动态监测内源性目标物等诸多优点。
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公开(公告)号:CN101073860A
公开(公告)日:2007-11-21
申请号:CN200710023197.0
申请日:2007-06-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K35/28
Abstract: 用于颗粒增强铝基复合材料的熔化焊填充焊剂的焊丝,涉及新型焊接材料领域,各个成分的相对比重(质量分数)应如下:Ti:5%~20%;Si、Mg、稀土Ce或La中任意选取一种或一种以上,各自含量应达到:Si 3%~7%,Mg 3%~7%,稀土Ce或La0.5%~1.5%;其余Al。本发明具有良好的焊接工艺性,可在Ar、He等气体保护熔化焊下进行焊接,焊逢金属力学性能高,而且还具有成型美观、飞溅小,无气孔和可全方位焊接等优点。
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公开(公告)号:CN112725885B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011525157.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种单晶硅夹持爪装置,包括伸缩杆,内层套筒,电动推拉机构,外层套筒,连接部及夹持爪机构;电动推拉机构包括电机和推拉杆,通过螺栓固定在内层套筒上;夹持爪机构包括第一联动杆、第二联动杆及弯爪;使用该装置时需将单晶硅棒拉制出腰部,控制电动推拉机构推动外层套筒向下移动,带动联动杆使弯爪向内合拢,弯爪底部的刻纹斜面紧贴硅棒腰部斜面,可抓紧单晶硅棒边防止相对滑动,之后松弛提拉线,夹持爪装置可代替提拉线工作。本发明能解决目前传统提拉机构难以提拉承载超重单晶硅棒的不足,具强度大,装载可靠稳定等优点,可夹持超重单晶硅棒并防止细颈断裂。
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公开(公告)号:CN112725885A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011525157.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种单晶硅夹持爪装置,包括伸缩杆,内层套筒,电动推拉机构,外层套筒,连接部及夹持爪机构;电动推拉机构包括电机和推拉杆,通过螺栓固定在内层套筒上;夹持爪机构包括第一联动杆、第二联动杆及弯爪;使用该装置时需将单晶硅棒拉制出腰部,控制电动推拉机构推动外层套筒向下移动,带动联动杆使弯爪向内合拢,弯爪底部的刻纹斜面紧贴硅棒腰部斜面,可抓紧单晶硅棒边防止相对滑动,之后松弛提拉线,夹持爪装置可代替提拉线工作。本发明能解决目前传统提拉机构难以提拉承载超重单晶硅棒的不足,具强度大,装载可靠稳定等优点,可夹持超重单晶硅棒并防止细颈断裂。
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