用于研究微纳米气泡与细胞相互作用的装置

    公开(公告)号:CN113293099A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110607783.X

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究微纳米气泡与细胞相互作用的装置,包括:发生池,充填有液体;电极,其设于所述发生池内,所述电极为两个,两个所述电极的一端分别与电源的正极和负极连接,两个所述电极设于同一水平线上,相对的另一端之间设有间隙;基片,其设于所述发生池内,位于所述电极的上方,所述基片中部设有通孔;以及载玻片,其设于所述发生池内,位于所述基片的上方,所述载玻片上生长有细胞。本发明的装置,产生微米级和纳米级气泡,微纳米气泡穿过带孔的基片,发生破裂后,对基片上的细胞产生一定的损伤,进而研究微纳米气泡与细胞作用的机制。设备装置简单,稳定性、可控性和重复性好。产生的气泡小,气泡均匀,稳定性好。

    动静脉血管网络模型
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108597613A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810415423.8

    申请日:2018-05-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种动静脉血管网络模型,属于毛细血管领域。建立了从动脉到毛细血管再到静脉的微循环模型,探讨了微循环障碍下毛细血管的反映机制,并设置了适当的边界条件,对微循环障碍与脑出血的关系进行了探究、综述以及数值模拟。发现高血压是导致脑出血的内在因素也是始动因素和长期因素。外界的强烈刺激和情绪波动导致的微循环障碍是引发脑出血的直接因素,而这几种因素的共同作用是及其危险的情况,且LSA血管壁末端相对于其他部分更容易破裂出血,为毛细血管的研究做出了巨大贡献,对于认识在微循环障碍情况下大脑血管的破裂机制以及预防脑出血的发生都有重要的理论参考和实际意义。

    一种提高镁合金板带材塑性变形能力的方法

    公开(公告)号:CN103014571B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210578085.2

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高镁合金板带材塑性变形能力的方法,该方法为:对镁合金板带材施加剪切力,使镁合金板带材产生剪切变形,然后对镁合金板带材进行退火处理;所述镁合金板带材产生的剪切变形量为1%~12%;所述退火处理中,退火温度为250~400℃,退火时间为30~120分钟。本发明通过对镁合金板带材进行纯剪切变形,使镁合金板带材剪切变形处同时受拉应力与压应力的作用,晶粒c轴会朝着45°方向发生偏转,削弱基面织构,达到了提高镁合金板带材的塑性变形能力的目的,解决了现有镁合金板带材较强基面织构导致其塑性变形能力差的问题。

    肿瘤组织切片THz光谱检测的三维平台的智能控制系统

    公开(公告)号:CN118730963B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410748584.4

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种适用于肿瘤组织切片THz光谱检测的三维平台智能控制系统,其中校正系数获取模块用于根据预设的组织切片进行探测扫描,并根据探测扫描的结果确定校正系数;定位扫描模块用于对切片组织玻片进行定位扫描,得到切片组织玻片的初始位置信息;逐点扫描模块用于根据初始位置信息和校正系数控制电机结构的工作状态,以逐点移动切片组织玻片;图像预处理模块用于对切片组织图像进行平滑去噪,得到去噪图像;三维模型重建模块用于根据去噪图像进行三维重建,得到三维数据模型;肿瘤预测模块用于根据三维数据模型进行肿瘤判断,得到检测结果。本发明能够实现肿瘤边界识别及三维重建,提高检测的准确性,并为肿瘤切除方案提供理论依据。

    肿瘤组织切片THz光谱检测的三维平台的智能控制系统

    公开(公告)号:CN118730963A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410748584.4

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种适用于肿瘤组织切片THz光谱检测的三维平台智能控制系统,其中校正系数获取模块用于根据预设的组织切片进行探测扫描,并根据探测扫描的结果确定校正系数;定位扫描模块用于对切片组织玻片进行定位扫描,得到切片组织玻片的初始位置信息;逐点扫描模块用于根据初始位置信息和校正系数控制电机结构的工作状态,以逐点移动切片组织玻片;图像预处理模块用于对切片组织图像进行平滑去噪,得到去噪图像;三维模型重建模块用于根据去噪图像进行三维重建,得到三维数据模型;肿瘤预测模块用于根据三维数据模型进行肿瘤判断,得到检测结果。本发明能够实现肿瘤边界识别及三维重建,提高检测的准确性,并为肿瘤切除方案提供理论依据。

    一种基于虚拟样件的机床固有能效属性测量系统与方法

    公开(公告)号:CN110262392A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910616144.2

    申请日:2019-07-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟样件的机床固有能效属性测量系统与方法,测量系统包括机床固有能效属性测试指标体系、能耗数据测量系统、虚拟样件模拟系统与机床固有能效属性测试指标计算系统。测量方法包括,步骤1:测量待测机床非切削状态下的能耗数据;步骤2:根据固有能耗特征指标和当量能耗指标的函数模型以及步骤1的能耗数据,计算机床固有能耗特征指标群和当量能耗指标群;步骤3:创建虚拟样件,模拟待测机床加工虚拟样件的能量消耗过程,根据模拟结果计算固有比能效率。本发明解决了依赖实体样件进行测量存在的能耗特征涵盖不全的问题,既能测量出机床自身运行能耗属性又能测量待测机床在未来服役阶段综合能效潜力。

    一种薄板材料压缩辅助工具及使用方法

    公开(公告)号:CN103335883B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310254934.3

    申请日:2013-06-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种薄板材料压缩辅助工具及使用方法,包括夹板和固定板,所述夹板与固定板连接,所夹板与固定板之间设有压板,所述固定板设有用于使压板压紧夹板的紧固螺栓,所述压板与夹板之间设有用于挤压测试样品的压头;将测试样品置于夹板和压板之间,再将压头置于测试样品上方,调节紧固螺栓,通过弹片使支撑块均匀挤压压板,夹紧测试样品;最后通过压头挤压测试样品完成试验。本发明提高了板材压缩的压下量,避免了传统板材压缩试验头部弯曲失稳,保证了板材压缩的稳定性,减小了对板材压缩式样的尺寸要求使板材压缩更方便简洁,从而使较薄的板材也能够进行稳定的压缩试验而不会发生弯曲失稳,提高了精度和效率。

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