气动板形检测辊系统圆周误差多项式回归鉴相补偿方法

    公开(公告)号:CN101246001A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200810054668.9

    申请日:2008-03-22

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 王益群 刘建

    CPC classification number: H02P6/18

    Abstract: 本发明公开一种气动板形检测辊系统圆周误差多项式回归鉴相补偿方法。其特征是:所述方法的步骤如下:a.气动板形检测辊系统圆周误差信号的采集;b.通过应用数据采集卡采集气动板形检测辊(9)每个辊段的压差信号及光纤传感器(15)的定位信号实现对检测辊系统圆周误差鉴相;c.通过光纤传感器(15)鉴相定位确定气动板形检测辊(9)每个辊段一周的系统圆周误差分布,对每个辊段系统圆周误差进行最小二乘多项式回归,将加载或空载状态下测得的每个辊段一周的数据减去回归的圆周误差数据,并对相减后的结果做平均,即为消除系统圆周误差的实际检测值。实验表明该方法有效消除了系统的圆周误差。

    一种靶向聚酰胺-胺树状大分子包裹纳米金的制备方法

    公开(公告)号:CN108672697A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810319838.5

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: B22F1/0062 B22F9/24 B82Y40/00

    Abstract: 一种靶向聚酰胺‑胺树状大分子包裹纳米金的制备方法,其主要是将五代聚酰胺‑胺树状大分子(G5PAMAM)溶于二甲基亚砜中,再加入马来酸酐,得到五代聚酰胺‑胺树状大分子‑马来酸酐(G5M);接着向G5M溶液中加入c(RGDfC),得到c(RGDfC)修饰的G5M(G5MR);再向G5MR溶液加入巯基乙胺得到巯基乙胺修饰的G5MR(G5MRC)。以G5MRC为模板,加入氯金酸,搅拌20分钟后,再加入还原剂硼氢化钠,用1mol/L盐酸调节混合液的pH到中性,得到靶向和两性离子化的聚酰胺‑胺树状大分子包裹金纳米粒子(Au‑G5MRC)。本发明制备条件温和、操作简单、反应过程易于控制、能有效地保护纳米粒子的稳定性。

    两性离子化树状大分子包裹钯的纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN108160112B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201711306739.5

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种两性离子化树状大分子包裹钯的纳米粒子的制备方法,其主要是按每1mL水中加入0.154~5.767mg马来酸酐和巯基乙胺修饰后的五代聚酰胺‑胺树状大分子的比例将制得的G5MC溶于水中,再按四氯钯酸钠与G5MC的摩尔比为55~330:1的比例,将G5MC水溶液与浓度为1~31mM的四氯钯酸钠水溶液混合搅拌10~70分钟,再按硼氢化钠与四氯钯酸钠的摩尔比为2~63:1的比例,加入硼氢化钠溶液,得到的粒径为1.59~4.01nm的两性离子化树状大分子包裹钯(Pdn‑G5MC)的纳米粒子。本发明制备条件温和、操作简单、反应过程易于控制、有效地保护纳米粒子稳定性。

    两性离子化树状大分子包裹钯的纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN108160112A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711306739.5

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种两性离子化树状大分子包裹钯的纳米粒子的制备方法,其主要是按每1mL水中加入0.154~5.767mg马来酸酐和巯基乙胺修饰后的五代聚酰胺‑胺树状大分子的比例将制得的G5MC溶于水中,再按四氯钯酸钠与G5MC的摩尔比为55~330:1的比例,将G5MC水溶液与浓度为1~31mM的四氯钯酸钠水溶液混合搅拌10~70分钟,再按硼氢化钠与四氯钯酸钠的摩尔比为2~63:1的比例,加入硼氢化钠溶液,得到的粒径为1.59~4.01nm的两性离子化树状大分子包裹钯(Pdn‑G5MC)的纳米粒子。本发明制备条件温和、操作简单、反应过程易于控制、有效地保护纳米粒子稳定性。

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