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公开(公告)号:CN116593358A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310556974.7
申请日:2023-05-17
Applicant: 新乡医学院
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种单细胞水平的生物颗粒折射率鉴别装置及方法,本发明通过分析单个生物颗粒的二维光散射图样,快速获得折射率,进而鉴别生物颗粒类型。该装置包括依次连接的激光器、激光能量调节元件、激光聚焦元件、光纤耦合组件、显微镜和图像处理系统;所述激光器用于提供激光光源,激光能量调节元件用于调整激光束的能量,激光聚焦元件用于汇聚调整过能量的激光,光纤耦合组件将汇聚的激光束耦合后进入显微镜系统,图像处理系统用于对显微镜系统中生物颗粒被激发光激发产生的二维光散射图像进行捕获、处理和分析。本发明的优点是颗粒无需化学染色、价格低廉、易操作,普适性强,同时建立了一种步骤简洁、易于计算的生物颗粒折射率鉴别装置。
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公开(公告)号:CN112043682B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010990496.7
申请日:2020-09-19
Applicant: 新乡医学院
IPC: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K47/34 , A61K47/60 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61K49/12 , A61K49/10 , A61K49/18 , B82Y5/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及医用纳米材料技术领域,具体涉及一种基于多孔钆掺杂氧化铁纳米簇的磁性纳米药物载体及其制备方法。本发明磁性纳米结构药物载体由钆掺杂氧化铁纳米簇为核心,钆掺杂氧化铁纳米簇的表面积大且其表面富含羟基,尤其是合成介孔结构的钆掺杂氧化铁纳米簇,可负载高含量的抗癌药物。外围可降解壳层可有效的防止抗癌药物的非特异性释放,在药物达到靶向作用部位后,通过酸碱度和外部近红外光刺激使壳层材料降解,暴露出负载有药物的钆掺杂氧化铁纳米簇,实现药物释放。同时,钆掺杂氧化铁纳米簇由于其亚纳米粒子紧密集中于一体的特征表现出优秀的磁化强度,可应用于T1‑T2磁共振影像造影剂。
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公开(公告)号:CN119306384A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411865701.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 新乡医学院
IPC: C03B23/045
Abstract: 本发明公开了一种玻璃瓶制瓶机自动上管设备及上管方法,涉及玻璃瓶制备技术领域。本发明包括加工台、推料机构和预处理机构,加工台的T型座周侧通过连接机构连接有夹座,加工台的底架顶面通过螺丝固定有推料机构,加工台的旋转台板周侧通过螺丝固定有预处理机构。本发明采用多工位设计,可以根据需要设置多个给料输送带和出料输送带,以及相应的推料机构和连接机构,实现多工位同时工作,提高了生产效率,而且各工位可输送不同高度的玻璃瓶,既能够分别输送至不同玻璃制瓶机种进行不同的加工工艺,又可以分别输送至不同玻璃制瓶机种进行相同的加工工艺,进一步提高生产效率,满足大规模生产的需求。
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公开(公告)号:CN118518650A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410225579.5
申请日:2024-02-29
Applicant: 新乡医学院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了白酒检测技术领域的一种基于拉曼光谱的白酒检测方法,该基于拉曼光谱的白酒检测方法包括如下步骤:通过将乙醇、甲醇和水按一定比例混合支撑五种混合溶液;通过拉曼光谱对五种混合溶液进行检测;采用最小二乘法确定不同甲醇占比的乙醇水溶液的拟合线性关系;通过将乙醇和水按一定比例混合制成乙醇水溶液;通过拉曼光谱对乙醇水溶液进行检测;运用多项式拟合模型就能得到乙醇浓度与相对峰强度之间的拟合曲线,该种基于拉曼光谱的白酒检测方法,通过拉曼光谱检测技术可以实现对样品进行无损伤检测,并且检测周期短、准确度较高,能够更加快速、便捷地对白酒进行检测。
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公开(公告)号:CN118387389A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410850418.5
申请日:2024-06-28
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明属于玻璃制品转运领域,具体的说是一种玻璃制品智能化转运设备及其操作工艺,包括机械臂,机械臂的一端固定连接有第一调节架,第一调节架的外壁滑动连接有连接块,第一调节架的外壁且位于连接块的两侧套设有两个第四弹簧;本发明提供一种玻璃制品智能化转运设备及其操作工艺,通过挡板配合夹板,避免玻璃制品晃动,通过机械臂对玻璃制品转运,配合挡料组件完成玻璃制品的自动下料,通过调节两个侧板的位置,使套盒与放置槽居中对齐,便于玻璃制品落入放置槽的中心位置,通过第一弹簧配合夹板,防止玻璃制品进入存放腔时直接落在挡板上,且在启动电机后,可以控制第一导轮转动,帮助玻璃制品缓速落入放置槽内,避免玻璃制品磕坏。
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公开(公告)号:CN119306384B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411865701.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 新乡医学院
IPC: C03B23/045
Abstract: 本发明公开了一种玻璃瓶制瓶机自动上管设备及上管方法,涉及玻璃瓶制备技术领域。本发明包括加工台、推料机构和预处理机构,加工台的T型座周侧通过连接机构连接有夹座,加工台的底架顶面通过螺丝固定有推料机构,加工台的旋转台板周侧通过螺丝固定有预处理机构。本发明采用多工位设计,可以根据需要设置多个给料输送带和出料输送带,以及相应的推料机构和连接机构,实现多工位同时工作,提高了生产效率,而且各工位可输送不同高度的玻璃瓶,既能够分别输送至不同玻璃制瓶机种进行不同的加工工艺,又可以分别输送至不同玻璃制瓶机种进行相同的加工工艺,进一步提高生产效率,满足大规模生产的需求。
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公开(公告)号:CN119306258A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411853642.6
申请日:2024-12-16
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明公开了一种水溶性无定型氧化铁中空纳米球的制备方法,其具体步骤为:将可溶性铁盐、抗坏血酸、十六烷基三甲基溴化铵与六亚甲基四胺混合后溶于水中并于室温搅拌混合均匀得到反应液A,将反应液A加热至80~120℃搅拌回流反应1~12h得到反应液B;将反应液B使用过量乙醇沉淀离心、洗涤多次后分散于水中得到水溶性无定型氧化铁中空纳米球。本发明制备的氧化铁纳米球是水溶性无定型的,而且具有中空结构,其尺寸约为40~100nm,因其纳米尺寸、较大的比表面积和中空结构而具有更多的活性位点,能够进一步用于制备靶向药物载体或者功能催化材料载体。
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公开(公告)号:CN117771382A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310669548.4
申请日:2023-06-07
Applicant: 新乡医学院第一附属医院
IPC: A61K47/02 , G02C7/04 , A61K9/52 , A61K31/382 , A61P27/06
Abstract: 本发明涉及医用纳米材料技术领域,具体涉及一种含有金纳米粒子的治疗青光眼的隐形眼镜及其制备方法。本发明含有金纳米粒子治疗青光眼的隐形结构药物载体由负载药物的空心金纳米粒子为核心,空心金纳米粒子的高表面积且具有良好的抗菌性,可负载高含量的治疗青光眼药物。把装载药物的空心金纳米粒子附着在隐形眼镜上面,可以使药物以平稳的剂量均匀地注入眼中,克服了传统的低载药量和高爆裂浸泡法的局限性,实现较长时间内均匀的释放药物,以便治疗青光眼。
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公开(公告)号:CN112043682A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010990496.7
申请日:2020-09-19
Applicant: 新乡医学院
IPC: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K47/34 , A61K47/60 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61K49/12 , A61K49/10 , A61K49/18 , B82Y5/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及医用纳米材料技术领域,具体涉及一种基于多孔钆掺杂氧化铁纳米簇的磁性纳米药物载体及其制备方法。本发明磁性纳米结构药物载体由钆掺杂氧化铁纳米簇为核心,钆掺杂氧化铁纳米簇的表面积大且其表面富含羟基,尤其是合成介孔结构的钆掺杂氧化铁纳米簇,可负载高含量的抗癌药物。外围可降解壳层可有效的防止抗癌药物的非特异性释放,在药物达到靶向作用部位后,通过酸碱度和外部近红外光刺激使壳层材料降解,暴露出负载有药物的钆掺杂氧化铁纳米簇,实现药物释放。同时,钆掺杂氧化铁纳米簇由于其亚纳米粒子紧密集中于一体的特征表现出优秀的磁化强度,可应用于T1‑T2磁共振影像造影剂。
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公开(公告)号:CN111973762A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010770273.X
申请日:2020-08-04
Applicant: 新乡医学院
IPC: A61K49/22 , A61K49/18 , A61K49/12 , A61K41/00 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K45/00 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及医用纳米材料技术领域,具体涉及一种载药多功能磁性纳米气泡及其制备方法和应用。该磁性纳米气泡以全氟碳气体为核心,聚乳酸-羟基乙酸-叶酸共聚物高分子(PLGA-PEG-FA)和超顺磁铁的混合物为壳层的纳米结构体,可应用为磁共振和超声波双重成像造影剂,可提高癌症、心血管等重大疾病的发现与检出,其内部可负载亲水性药物,且体表面修饰靶向配体。因此,可同时提高化疗和疾病诊断效果,从而显著降低检测和治疗成本。
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