一种用于质子水平束细胞实验的装置

    公开(公告)号:CN116121069A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211648568.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种用于质子水平束细胞实验的固定装置,包括透明的防漏壳体,所述防漏壳体内充满液体,所述防漏壳体内放置有样品台,所述样品台顶部为平面,所述平面上设有若干并排布置的样品瓶固定架,所述样品瓶固定架与所述样品台间通过水平移动部件相连,所述样品瓶固定架上设有形状与样品瓶底部相配的固定凹槽。本发明为质子水平束细胞实验中细胞培养瓶提供了一种固定装置,单次实验可以实现若干重复组细胞培养瓶的同时照射,同时可以将细胞培养瓶分别设置在离壳体的不同距离,便于实验员探究质子射线在入射水中不同深度的条件下对细胞生物效应的差异,有效提高工作效率。

    一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN112831694B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202011605054.2

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加所需合金元素形成合金液:使合金元素达到以下重量百分含量的预设成分:Ce为1.00%‑10.00%、Mg为0.05%‑8.00%、Y为0.10%‑7.50%、Zr为0.10%‑2.50%、杂质小于0.1%,其余为铝;利用导流管将合金液导出,用高压气流冲击合金液,合金液雾化并在表面张力作用下形成细小的液滴,凝固成球形合金粉末;球形合金粉末收集于真空收集器,进行筛选、干燥,得到稀土铝合金粉末。本发明具有球形度高、卫星粉和空心粉较少、含氧量低、松装密度高等特点,能满足增材制造的不同打印工况的使用要求。

    一种微流控芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114632558A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202111556657.2

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片,包括:底层芯片、顶层芯片以及连接组件;所述底层芯片包括:设于所述底层芯片正中处的中心孔、若干第一逶迤通道、若干第一反应微室、若干第一连接通道以及若干第二连接通道;所述顶层芯片包括:若干第三连接通道、若干第二逶迤通道以及若干第二反应微室;本发明还涉及一种如上所述微流控芯片的制备方法以及如上所述微流控芯片在检测新型冠状病毒或/和流感病毒核酸中的应用。本发明的微流控芯片实现了SARS‑CoV‑2、甲流病毒(Flu A)H1N1、Flu A H3N2和流感病毒(Flu B)的高特异性和高灵敏度检测,为疫情防控提供全新的技术平台。

    一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN112831694A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011605054.2

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法,包括:将铝锭加热熔化成铝液;向铝液中添加所需合金元素形成合金液:使合金元素达到以下重量百分含量的预设成分:Ce为1.00%‑10.00%、Mg为0.05%‑8.00%、Y为0.10%‑7.50%、Zr为0.10%‑2.50%、杂质小于0.1%,其余为铝;利用导流管将合金液导出,用高压气流冲击合金液,合金液雾化并在表面张力作用下形成细小的液滴,凝固成球形合金粉末;球形合金粉末收集于真空收集器,进行筛选、干燥,得到稀土铝合金粉末。本发明具有球形度高、卫星粉和空心粉较少、含氧量低、松装密度高等特点,能满足增材制造的不同打印工况的使用要求。

    一种高强耐热石墨烯铝复合导体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110331316B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910592067.1

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种高强耐热石墨烯铝复合导体材料及制备方法,复合导体材料由以下质量百分含量的组分组成:石墨烯为0.2‑1%,其余为铝;通过球磨法将铝粉和石墨烯粉末混合均匀,在球磨过程中利用球磨罐中微弱的氧含量,在铝粉表面获得均匀的纳米级非晶Al2O3,然后将混合粉末烧结成型获得坯锭,并通过挤压或轧制等变形手段进一步变形获得致密的复合材料。本发明利用空气作为氧源,原位反应生成弥散非晶Al2O3,有效实现了纳米级强化相的弥散分布,结合高强度高导电石墨烯的热稳定性,使复合材料具有良好的力学性能与耐热性,并保持良好的导电性能,抗拉强度大于250MPa,最高达到328MPa。

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