大壁虎脊柱立体定位装置及方法

    公开(公告)号:CN102871768A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210360893.1

    申请日:2012-09-25

    Abstract: 一种大壁虎脊柱立体定位装置及方法,可用于大壁虎在体脊髓制备及其电生理相关实验,属定位技术领域。本发明方法是利用大壁虎颈椎、胸椎及腰椎的前后关节突之间的内凹弧形结构可以夹持定位的特点,通过设计夹持装置,夹持相邻两节椎骨,实现对大壁虎脊柱不同位区的可靠定位。本发明装置,由支撑座、移动块、脊骨夹、紧定螺钉和锁紧螺钉组成。本发明装置,定位可靠、操作简单,填补了国内外壁虎类爬行动物没有专用脊柱立体定位装置的空白,为大壁虎在体脊髓制备及其电生理实验研究奠定了基础。

    仿生自愈合相变吸热A1微胶囊/陶瓷基复合防热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101445382B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200810242999.5

    申请日:2008-12-31

    Abstract: 仿生自愈合相变吸热Al微胶囊/陶瓷基复合防热材料及制备方法,属一种陶瓷薄壳包覆低熔点金属Al的微胶囊增强耐高温陶瓷基仿生功能复合材料及其制备方法。Al微胶囊壁——高温度陶瓷薄壳在常温和高温下保持Al微胶囊的形状;低熔点金属Al核具有类似血液结痂封闭创口的自愈合功能,并具有类似汗液挥发降温的相变吸热降温的功能。Al微胶囊可由商用铝或其合金粉经预先氧化、液相包覆或烧结过程中原位氧化而形成,复合材料由常规冷压成型-无压烧结或热压烧结成型。所制备的Al微胶囊增强陶瓷基高温自愈合复合材料具备了轻质、强韧、自愈合、相变吸热等特点。可用作航空航天以及相关产业的热防护材料。

    微电极推进装置及其方法

    公开(公告)号:CN101999897A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010536398.2

    申请日:2010-11-09

    Abstract: 本发明公布了一种微电极推进装置及方法,所述装置包括垫片、箱体、螺母、螺钉、滑块和底板。所述推进方法,包括以下步骤:底板的四周设置成阶梯状,定位螺钉通过底板上的两个半圆孔作为定位基准与颅骨上相应位置的定位孔将底板定位于颅骨上,底板和颅骨通过牙科水泥粘结和固定;底板和箱体采用凹凸相配的槽连接;箱体滑道内置滑块,滑块阶梯槽上安装阵列板以固定微电极,阵列板上的孔的位置为脑区间特定的空间编码位置的矢状平面和冠状平面的相交轴位置,阵列板的水平位置即推进器的推进面,推进器对整个脑区域进行脑电刺激和脑电记录。本发明装置,具有操作简单、结构轻巧的特征,适合从事动物脑区研究的实验室使用。

    充气式异质形状记忆聚合物血管支架的设计方法及支架

    公开(公告)号:CN115659544A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211365911.5

    申请日:2022-10-31

    Inventor: 张强 蔡雷

    Abstract: 本发明涉及一种充气式异质形状记忆聚合物血管支架的设计方法及支架,包括根据需求选择相应个数的单胞在轴向和环向的个数、确定两种异质材料的材料分布以及支架的结构尺寸;根据材料分布与支架的结构尺寸计算空心细长管在充气压力作用下的弯曲曲率;根据充气压力作用下的弯曲曲率计算空心细长管末端受集中力作用下,其中心线的空间构型;根据单胞在轴向和环向的个数以及中心线的空间构型,计算充气压力与支架的展开直径的定量关系。本发明提供的技术方案提高了形状记忆聚合物血管支架结构设计的合理性,通过本申请提供的方法构建的支架在展开时的支撑刚度和部署速度明显提高,使得支架展开时间加快,临床应用价值更大。

    肌电信号、力学信号与高速图像的同步采集系统及方法

    公开(公告)号:CN106371371A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610956596.1

    申请日:2016-11-03

    CPC classification number: G05B19/0423 G05B2219/25314

    Abstract: 本发明公开了一种肌电信号、力学信号与高速图像的同步采集系统及方法,系统包含肌电信号采集模块、力学信号采集模块、高速图像采集模块、同步采集触发模块、控制模块、存储模块和显示模块。工作时,同步采集触发模块同时发送阶跃信号给三个采集模块,触发其进行工作;三个采集模块分别基于绝对时间采集目标的肌电信号、力学信号和图像;控制模块根据绝对时间对采集的肌电信号、力学信号和图像进行整合,形成肌电信号、力学信号与高速图像的同步数据后存储至存储模块中,并控制显示模块显示该同步数据。本发明对动物运动产生的肌电信号、力学信号以及运动姿态进行同步测量与储存,适用于分析动物运动时三种数据相互关联的场合。

    粘附动物粘/脱附微观行为及力学数据的采集方法和装置

    公开(公告)号:CN103584837A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310527112.8

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种粘附动物粘/脱附微观行为及力学数据的采集方法和装置,属于人工控制领域。通过手术分离、微电刺激确定粘附动物控制粘/脱附动作的神经干,利用同步触发模块将触发信号同时发送至程控微电刺激系统、显微高速摄像系统和力学采集系统,程控微电刺激系统输出微电刺激信号诱发粘附动物完成粘/脱附动作,显微高速摄像系统和力学采集系统分别对粘附动物的脚趾微观行为和力学数据进行采集并记录。本发明采用微电刺激粘附动物控制粘/脱附动作的神经干,通过同步触发模块实现采集过程中系统间的同步,快速、准确、高效地对粘附动物粘/脱附微观行为和力学数据进行采集,操作简单、数据采集精度高、重复性好。

    鸟类慢性脑功能研究用电极转接装置

    公开(公告)号:CN103690262B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310620549.6

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明涉及了一种鸟类慢性脑功能研究用电极转接装置,属于神经生物学领域。包括底板和与底板引出端相连接的排母,所述底板上设有若干电极转接孔,电极转接孔连接底板引出端,并通过底板引出端与排母连通,排母上设置有与电极转接孔相对应的排母接口。本发明实现了鸟类不同脑区与电极转接装置的联通,适用于对鸟类脑内离散分布脑区的整体研究,该电极转接装置,结构简单、体积小、重量轻,可长期稳定的安装于不同鸟类的头部,有利于长期脑电研究以及“异物”植入后的脑功能变化等慢性实验研究的开展。

    微电极推进装置及其方法

    公开(公告)号:CN101999897B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010536398.2

    申请日:2010-11-09

    Abstract: 本发明公布了一种微电极推进装置及方法,所述装置包括垫片、箱体、螺母、螺钉、滑块和底板。所述推进方法,包括以下步骤:底板的四周设置成阶梯状,定位螺钉通过底板上的两个半圆孔作为定位基准与颅骨上相应位置的定位孔将底板定位于颅骨上,底板和颅骨通过牙科水泥粘结和固定;底板和箱体采用凹凸相配的槽连接;箱体滑道内置滑块,滑块阶梯槽上安装阵列板以固定微电极,阵列板上的孔的位置为脑区间特定的空间编码位置的矢状平面和冠状平面的相交轴位置,阵列板的水平位置即推进器的推进面,推进器对整个脑区域进行脑电刺激和脑电记录。本发明装置具有操作简单、结构轻巧的特征,适合从事动物脑区研究的实验室使用。

    仿毛细血管丛的Al芯/Al2O3基陶瓷鞘自愈合复合泡沫防热结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN101445381A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810242600.3

    申请日:2008-12-31

    Abstract: 一种仿毛细血管丛的Al芯/Al2O3基陶瓷鞘自愈合复合泡沫防热结构及其制备方法,属一种具有仿生自愈合功能的低熔点金属芯/耐高温陶瓷鞘复合材料开孔泡沫仿生结构及其制备方法。Al2O3基耐高温陶瓷鞘模仿毛细血管,在常温和高温下保持泡沫形状;低熔点金属芯可以是Al及其合金具备类似毛细血管中血液的结痂封闭创口的功能,以及具有汗腺中汗液挥发降温的相变吸热的功能。该Al芯/Al2O3基陶瓷鞘复合泡沫结构可由开孔泡沫铝为原料的微弧氧化方法制备。这样的结构具备了轻质、强韧、自愈合、相变吸热等特点。应用于高超声速空天飞行器以及可重复使用航天运载器以及相关行业的自愈合高效热防护系统。

    黏附动物黏-脱附过程微观行为和力学数据同步采集方法

    公开(公告)号:CN108184708A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711474503.2

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种黏附动物黏-脱附过程微观行为和力学数据同步采集方法,具体按照以下步骤进行:步骤1,将控制粘附动物粘/脱附行为的对应神经干搭载于刺激电极的刺激输出端,并将粘附动物的一个脚趾粘附在力学传感器的测力玻璃片上,将第一显微高速摄像机对准粘附动物脚趾的腹面并调节光焦;第二显微高速摄像机与第一显微高速摄像机成直角放置;步骤2,调节力学采集系统,进行空采集、初始化后准备采集;步骤3,完成各设备准备工作及力学采集系统初始化后,操作者在力采集程序控制计算机确认实验开始后,力采集程序控制计算机通过网口向同步触发模块发送开始信号。本发明同步,快速、准确地采集到粘附动物粘/脱附行为中微观行为和力学数据。

Patent Agency Ranking