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道路桥梁施工装置

成果类型:: 新技术

发布时间: 2022-12-08 11:19:55

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 21:38:18
本发明公开了一种道路桥梁施工装置,具有底板,所述底板上设置底部为开口的矩形过滤器,所述矩形过滤器顶部设置接口,所述矩形过滤器的前侧,后侧,左侧及右侧均设置凸部,所述凸部处设置支撑体,所述支撑体具有杆体,所述杆体上设置凸环,所述杆体底部设置盘状体,所述杆体上端穿过底板后,与凸部螺纹连接。本发明整体结构简单,使用方便,易于拆装维护,利于抽排水
桥梁施工中往往涉及基坑等作业,遇大雨时基坑会被灌注雨水,利用排水装置进行排水作业成为必须。为了避免排水装置的吸水管被堵塞,一般吸水管处安装过滤结构(例如过滤罩),为了避免过滤罩和基坑底部接触影响抽排水,传统方式是在过滤罩底部安装多根支撑脚,该类方案存在结构复杂,使用不便等问题。故设计一种结构简单,使用方便,利于抽排水的道路桥梁施工装置极为必要。 发明内容 本发明的目的就是为了解决上述问题,提供一种结构简单,使用方便,利于抽排水的道路桥梁施工装置。 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种道路桥梁施工装置,其特征在于,具有底板,所述底板上设置底部为开口的矩形过滤器,所述矩形过滤器顶部设置接口,所述矩形过滤器的前侧,后侧,左侧及右侧均设置凸部,所述凸部处设置支撑体,所述支撑体具有杆体,所述杆体上设置凸环,所述杆体底部设置盘状体,所述杆体上端穿过底板后,与凸部螺纹连接。
一、任务来源: 该项目列入2018年齐齐哈尔市科技局社会发展指令性计划。其编号为SFGG-201707 。 二、应用领域和技术原理: 该项目应用于甲状腺癌的诊断治疗及预后评估。CD44v6和E-cad是粘附分子家族中的重要成员,粘附分子家族在恶性肿瘤侵袭转移过程中起到至关重要作用。细胞外基质的降解是肿瘤侵袭和转移过程中另一个极其重要的步骤,基质金属蛋白酶MMP-9作为降解细胞外基质成分最重要的酶,是肿瘤侵袭转移的促进因子。CD44v6、E-cad、MMP-9在甲状腺癌中的表达、相互关系及其与甲状腺癌侵袭转移的相关性,可以更好的进行早期诊断、指导甲状腺癌的个体化治疗及评估预后。 三、性能指标: 通过从手术切除的标本中取材、对所选病例的标本进行常规病理切片检查及应用免疫组织化学方法,检测研究粘附分子CD44v6、E-cad、MMP-9在甲状腺癌中的表达、相互关系及其与甲状腺癌侵袭转移的相关性,能帮助我们更好的进行早期诊断、指导甲状腺癌的个体化治疗及评估预后结果。 四、与国内外同类技术比较: 现阶段甲状腺癌的临床治疗迫切需要开发早期、快速、灵敏、特异的监测技术,为甲状腺癌临床高效诊断和治疗提供一个科学可行的全新技术手段。传统超声检查只能提示肿瘤可能,不能定诊;CT检查时患者必须暴露于高辐射、强磁场环境中;常规影像学检测不能早期诊断、指导甲状腺癌的个体化治疗及评估预后。此外
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位
本项目进行了微型直接甲醇燃料电池的微机械加工技术研究,采用仿真建模与实验验证相结合的方式深入的分析了其内部微结构对传质过程的影响,优化了电池的输出性能,在此基础上获得了具有国际领先水平的微型直接甲醇燃料电池。具体的研究成果包括: (1)微型直接甲醇燃料电池的建模仿真。在对微型直接甲醇燃料电池内部的甲醇/CO2和水/O2传输过程进行深入理论分析的基础上,采用COMSOL软件建立了全电池的传质模型,分析了流场的微尺度效应、亲疏水效应等结构特征对气液两相传质过程的影响,设计了轮辐式阴极结构、复合式阳极流场结构以及自适应流速供给系统等结构来改善电池的输出性能,同时对阳极燃料供给结构进行了优化,设计了极板与膜电极的一体化结构,提高了甲醇溶液的使用浓度,进而提高了电池的能量密度。 (2)微型直接甲醇燃料电池的纳米技术。针对甲醇渗透导致的阴极Pt基催化剂中毒问题,对其载体结构进行了优化,选用石墨烯气凝胶等材料进行Pt纳米颗粒的担载制备,改善其分散性,同时加入Ni2P、CeO2等无机材料作为助催化剂来进一步提高Pt纳米粒子对甲醇氧化的催化能力,从而使得微型直接甲醇燃料电池的性能得到了显著的提升。 (3)微型直接甲醇燃料电池的微纳加工技术。在建模仿真分析的基础上,采用微机械加工工艺进行了硅基、金属基以及聚合物基微型直接甲醇燃料电池单体和电池组的加工,所制备的硅基微型直接甲醇燃料电池的输出性能达
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。