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公开(公告)号:CN108995213A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811108668.2
申请日:2018-09-21
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种流量可调的自吸式防拉丝3D打印喷头,包括储料槽、输料管、电机、喷头主体、加热箱和固定板,所述加热箱的内部设有加热室,所述加热箱外侧壁的内部呈螺旋状布置有加热管,所述加热箱顶部的一侧焊接有与加热箱相垂直的固定板,所述固定板外侧壁靠近加热箱一侧的顶端焊接有储料槽,所述储料槽底部的中间位置处设有出料管,所述出料管外侧壁的一侧连接有输料管,且输料管远离出料管的一端延伸至加热室内部。本发明通过在第三活塞的内侧固定有与电磁铁磁性相反的磁铁块,可以便于在喷头主体停止喷射物料后利用电磁铁产生磁力对第三活塞进行吸引,使缓冲槽的内部产生负压,从而对残留在出料口位置处的物料进行吸取,防拉丝。
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公开(公告)号:CN103361288B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310265937.7
申请日:2013-06-28
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明提供一种能够高产乙偶姻的甲基营养型芽孢杆菌,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),保藏编号为:CGMCCNo.7485。应用本发明的甲基营养型芽孢杆菌在一定条件下进行发酵,可得到浓度为15.71g/L的乙偶姻。大部分已报道的乙偶姻产生菌的生产能力低于或相当于本发明的甲基营养型芽孢杆菌CGMCCNo.7485。而本发明的菌株除了对葡萄糖浓度已进行初步优化外,其他培养条件及培养基组成尚未经过育种改造。由此可以推断,本发明的甲基营养型芽孢杆菌经过进一步的育种改造及条件优化后,乙偶姻产量将会得到进一步提高,因此,本发明的甲基营养型芽孢杆菌具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113281262B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110340292.3
申请日:2021-03-30
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开一种基于无源音叉的全光纤双气体同步探测光声光谱系统,该系统包括:激励激光器模块、无源音叉、气室、光纤微振动传感模块及和气体信息分析模块,无源音叉设于气室内,气室充满含有目标气体1及目标气体2的待测气体;本发明利用两个不同波长的激光器,同步激发无源音叉频率最低的两个反相共振模式,每一种振动模式探测一种气体,实现双气体同步探测;通过检测两个光纤干涉仪输出干涉光的相位变化来拾取无源音叉的振动信号,恢复出激励激光与痕量气体作用产生的光声信号,进而提取出二次谐波信号,具有灵敏度高、体积小、组网容易、抗噪声、前端不带电、本征安全、抗电磁干扰和耐高温等优点,适用于多种痕量气体测量场景。
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公开(公告)号:CN108995211B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811107751.8
申请日:2018-09-21
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印喷头冷却装置,包括蒸汽管、密封圆筒、蓄水盒和喷头,所述喷头的底部设有喷嘴,喷头内部的顶端通过轴承安装有旋转盘,旋转盘上呈环形等间距倾斜设有多个通孔,所述旋转盘下方的喷头内部设有密封圆筒。本发明通过在融化的原料的冲击力带动旋转盘转动,形成旋转进料从而使融化的原料在喷头内部运动,类似与搅拌的效果,使融化的原料更加均匀,提高产品的质量,且旋转盘转动带动固定杆的外螺旋转动将蓄水盒内部的水压入多个螺旋通道,使螺旋通道内部的水快速蒸发带走热量,实现对喷头进行快速降温,并且利用蒸汽推动挡板带动转轴转动,从而使扇叶转动,对喷嘴喷出的料丝进行冷却,同时将水蒸气冷凝热量放出,水分重新导入蓄水盒内部。
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公开(公告)号:CN112881299A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110340062.7
申请日:2021-03-30
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开一种基于无源音叉的干涉式全光纤光声光谱系统,包括:激励激光器模块、无源音叉模块、气室模块及干涉式光纤传感模块,无源音叉模块设于充满目标气体的气室内,激励激光器模块产生指定调制频率的指定波长的激光,传输至气室,目标气体与激光作用产生声波信号,声波信号经微声学谐振腔收集和放大后传递给无源音叉,使其产生反相共振,导致干涉式光纤传感模块距无源音叉振臂的距离发生变化,干涉式光纤传感模块采集基于所述距离变化引起的干涉光相位差变化,进而探测目标气体的气体浓度;通过干涉光的相位变化来拾取无源音叉的振动信号,恢复出激励激光与痕量气体作用产生的光声信号,进而提取出二次谐波信号,具有灵敏度高、体积小、组网容易、前端不带电、本征安全、抗电磁干扰和耐高温等优点。
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公开(公告)号:CN106222208A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610619244.7
申请日:2016-08-01
Applicant: 安徽工程大学
CPC classification number: C12P7/66 , C12N9/16 , C12Y301/02014
Abstract: 本发明公开了一种提高维生素K2胞外分泌能力的方法,该方法通过分子生物学手段调节黄杆菌细胞膜脂肪酸的饱和度,提高了黄杆菌细胞膜通透性,解除了维生素K2胞内合成过程中中间代谢物和关键酶对其产生的反馈抑制,从而促进了维生素K2胞外分泌的能力,提高了维生素K2的总产量。本发明为维生素K2工业化生产提供了一条菌种改造的新思路,在食品、生物制药领域具有较大的实际应用价值和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112881299B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110340062.7
申请日:2021-03-30
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开一种基于无源音叉的干涉式全光纤光声光谱系统,包括:激励激光器模块、无源音叉模块、气室模块及干涉式光纤传感模块,无源音叉模块设于充满目标气体的气室内,激励激光器模块产生指定调制频率的指定波长的激光,传输至气室,目标气体与激光作用产生声波信号,声波信号经微声学谐振腔收集和放大后传递给无源音叉,使其产生反相共振,导致干涉式光纤传感模块距无源音叉振臂的距离发生变化,干涉式光纤传感模块采集基于所述距离变化引起的干涉光相位差变化,进而探测目标气体的气体浓度;通过干涉光的相位变化来拾取无源音叉的振动信号,恢复出激励激光与痕量气体作用产生的光声信号,进而提取出二次谐波信号,具有灵敏度高、体积小、组网容易、前端不带电、本征安全、抗电磁干扰和耐高温等优点。
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公开(公告)号:CN109263044A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811108667.8
申请日:2018-09-21
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/295 , B22F3/115 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种流量可调的3D打印喷头,包括喷头主体、活塞、旋转盘和加热腔,所述喷头主体内部的顶端设有活塞腔,活塞腔下方的喷头主体内部设有加热腔,加热腔下方的喷头主体内部设有预留腔,预留腔下方的喷头主体底部设有漏斗状出料口。本发明通过活塞的上下移动,实现原料连续自吸不需要停机更换喷头装置,提高打印效率,且当螺杆的一端贯穿不同的插孔与旋转盘固定时,就能改变喷头的流量,同时当活塞向下移动时,使固定杆转动,且原料会顺着外螺旋向下移动排出,使活塞腔内部原料产生一个涡流效应,类似搅拌,防止原料在活塞腔发生凝固,且还提高电热管对原料加热效率和防止在喷料结束后,原料在漏斗出料口处产生拉丝。
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公开(公告)号:CN106591253A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611056729.6
申请日:2016-11-26
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种4‑羟苯甲酸‑聚异戊二烯转移酶突变体及其制备方法和应用,所述突变体的氨基酸序列如SEQ ID NO.2、SEQ ID NO.4、SEQ ID NO.6或SEQ ID NO.8所示。所述突变体的核苷酸序列如SEQ ID NO.1、SEQ ID NO.3、SEQ ID NO.5或SEQ ID NO.7所示。本发明提供的突变体酶,蛋白表达水平有明显的降低,而维生素K2生物合成能力有所提高,UbiA合成量的减少,促进了MenA的合成,从而最终促进了维生素K2的生物合成。
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公开(公告)号:CN113281262A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110340292.3
申请日:2021-03-30
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开一种基于无源音叉的全光纤双气体同步探测光声光谱系统,该系统包括:激励激光器模块、无源音叉、气室、光纤微振动传感模块及和气体信息分析模块,无源音叉设于气室内,气室充满含有目标气体1及目标气体2的待测气体;本发明利用两个不同波长的激光器,同步激发无源音叉频率最低的两个反相共振模式,每一种振动模式探测一种气体,实现双气体同步探测;通过检测两个光纤干涉仪输出干涉光的相位变化来拾取无源音叉的振动信号,恢复出激励激光与痕量气体作用产生的光声信号,进而提取出二次谐波信号,具有灵敏度高、体积小、组网容易、抗噪声、前端不带电、本征安全、抗电磁干扰和耐高温等优点,适用于多种痕量气体测量场景。
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