-
公开(公告)号:CN119908944A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510117696.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 西安交通大学第一附属医院榆林医院
Abstract: 本发明涉及助行器技术领域,尤其涉及一种护理快速康复用助行器,包括两个支撑座,两个所述支撑座通过转轴连接,每个所述支撑座上均滑动连接有扶杆以及支撑杆,所述扶杆和所述支撑杆固定连接,每个所述支撑座的底部均固定安装有防滑底座,所述支撑座上转动连接有转动杆,所述转动杆的两端均固定连接有移动轮;每个所述支撑座上均开设有滑动腔,所述滑动腔内滑动安装有支撑块,所述支撑块上开设有横截面呈直角梯形设置的开口。本发明胸心外科病人方便在站直的状态下对扶杆的高度进行适应性调节,不需要弯腰对扶杆进行高度调整,对胸心外科病人而言操作难度很小,有利于胸心外科病人的恢复,也有利于助行器的使用。
-
公开(公告)号:CN117628397A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311602606.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于回热式集液器的轻量化推进剂贮箱在轨排气装置,包括低温推进剂贮箱,低温推进剂贮箱顶部设有电磁调节阀和压力传感器,电磁调节阀与增压气源相连接;低温推进剂贮箱内部设有管壳式换热器和与之连接的集液器;集液器出口通过输液管与低温截止阀入口相连接;低温截止阀出口与循环泵入口相连接,循环泵出口连接分流器入口,分流器的主流出口和管壳式换热器的壳侧连接,分流器的支流出口经节流阀、集液器内第一排气盘管和管壳式换热器内的第二排气盘管连接,第二排气盘管出口连接排气阀;管壳式换热器顶端布置有喷雾棒;本发明实现排气盘管与集液器的有机结合,显著降低排气系统质量的同时提高其运行可靠性。
-
公开(公告)号:CN109900831B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
-
公开(公告)号:CN110726785A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GC-Q-ToF-MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
-
公开(公告)号:CN110032591A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201811627589.2
申请日:2018-12-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司 , 西安交通大学 , 南京理工大学
Inventor: 邱菊 , 陈利跃 , 田兵 , 靖稳峰 , 卜京 , 卢文达 , 周洋 , 孔文杰 , 景峰 , 沈骥 , 林成龙 , 裴旭斌 , 黄海潮 , 王文 , 梅峰 , 贠佩宏 , 李冬 , 曹鸿谦 , 陈清水 , 葛慧峰 , 张悦 , 汤琳琳 , 刘宏 , 郭刚 , 孙殿涛 , 周雨晨
IPC: G06F16/25 , G06F16/28 , G06F16/2458
Abstract: 针对现有技术的不足,本发明提供一种资产大数据智能分析方法,综合考量查询需求涉及到的维度,根据查询具体内容分流至不同的路由,从而实现对资产业务整体状况的快速高效查询,同时保证灵活性。为实现以上目的,本发明一种资产大数据智能分析方法,对经过ETL转换后的集成数据集进行多维立方的构建;在多维数据立方中获取满足查询条件的指标数据,并将作为所述查询请求的响应结果。通过这样的方法从资产领域模型和概念模型方面对物理数据模型进行映射,使得业务人员能够自助构建、配置大数据多维模型,并按照纯粹的业务理解来进行优化和查询,避免了业务人员难以理解底层数据的问题。
-
公开(公告)号:CN110726785B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
Applicant: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GC‑Q‑ToF‑MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
-
公开(公告)号:CN109900831A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
-
公开(公告)号:CN105811440B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610178724.4
申请日:2016-03-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种配电网多功能电力元件及其控制方法:采用三相桥式变流器作为主电路,通过控制电路实现不同的功能。首先对电网电压和电流进行正负序分离,通过派克变换得到电网电压和电流的正负序dq轴分量,将负序电流的正负序分量作为负序电流环的参考值,根据有功功率和无功功率计算得到正序电流dq轴分量的参考值,实现配电网的不平衡治理和单位功率因数运行。当低压侧中存在谐波时,通过测量电网的谐波并获得电流指令,使谐波得到完全补偿,消除中压侧的谐波;当电网中含有分布式电源时,接入变流器的直流侧,实现分布式电源的并网。
-
公开(公告)号:CN116514875A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310500195.5
申请日:2023-05-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种类三蝶烯铂配合物,属于电致发光技术领域,所述类三蝶烯铂配合物的结构通式为下述式(I)和(Ⅱ)所示:其中,Ar1独立地选自碳原子数为6~12的取代或未取代的亚芳基、碳原子数为6~12的取代或未取代的亚杂芳基中的一种;R1、R2各自独立地选自H、碳原子数为1~5的烷基和碳原子数为6~12的芳基中的一种;L1为双齿螯合阴离子配体。本发明类三蝶烯骨架与已有的应用于光电领域的手性结构相比它不易扭转和弯曲,有良好的刚性,可抑制分子的非辐射跃迁;同时立体构型稳定不易消旋,在分离及器件制备等光照或加热条件下保持高光学活性,因而具有圆偏振发光性质(CPL),高荧光量子产率。
-
公开(公告)号:CN115807719A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211586814.9
申请日:2022-12-09
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种低温推进剂贮箱在轨排气排液协同系统及方法,包括低温推进剂贮箱内第一、第二集液通道,集液通道经集液出流器与排液管相连,排液管经三通阀与第一、第二低温截止阀连接;第一低温截止阀与发动机供液或推进剂传输管路连接;第二低温截止阀依次与低温循环泵、回流口连接,回流口与集液出流器形成管壳式换热器结构;回流口和集液通道内的第一、第二换热管首端连接,换热管末端和汇流器连接,汇流器与低温推进剂贮箱顶部排气阀连接;低温推进剂贮箱顶部设有电磁调节阀和安全阀,电磁调节阀与增压气源连接;集液通道靠近低温推进剂贮箱壁面侧安装金属筛网,其余为金属壁面;本发明实现热力学排气装置与筛网通道式液体获取装置的有机结合。
-
-
-
-
-
-
-
-
-