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高等数学函数图像投影仪

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-10 09:07:30

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 18:22:38
本实用新型公开了高等数学函数图像投影仪,包括防护外壳和调节装置,所述调节装置滑动安装在防护外壳的内部,所述防护外壳的侧面滑动卡接有遮光板,所述防护外壳的内部底面中心固定安装有投影灯,所述防护外壳的内部底面两侧对称开设有限位滑槽,所述限位滑槽的内部一侧开设有限位滑道,所述防护外壳的内部底面且位于限位滑槽的一侧边缘开设有齿形滑轨,所述调节装置的内部固定安装有支撑架,所述支撑架的两端侧面边缘对称开设有定位齿槽,所述支撑架的一端面中心滑动插接有移动装置。本实用新型可以通过对两组转轴之间距离的调节,能够充分对图像卷避免的图像进行展示,避免图像展示不完全,影响学生对图像的理解。
高等数学作为大学生必修课之一,是一门严谨的必修学科,而授课老师在进行高等数学的教学过程中,会免不了绘制函数图像,另外,教师在进行授课讲解时,需要绘制函数图像配合教案进行授课,从而能够便于学生快速连理解,而授课老师在黑白板面上绘制函数图像时,会影响老师对课堂教学时间的掌握,所以老师一般会使用函数图像投影仪对函数图像投影,从而能够快速为学生展示函数图像,但是现有的函数图像投影仪在使用时存在一定不足,其中函数图像投影仪不能够根据函数图像的尺寸进行调节,从而不能够将函数图像完全展现,影响学生快速对函数图像的理解学习,所以需要高等数学函数图像投影仪,以解决上述中提出的问题。
1、立项背景: 侧枝循环开放与脑卒中的发生或症状加重有密切关系。如果有良好的侧枝循环,患者可无明显症状,或症状持续时间较短。但如果无良好的侧枝代偿,患者可能就会出现持续的神经功能损伤。常用的数字血管减影术(DSA)是评估侧枝循环的金标准,但有创且准备时间长,不能用于急诊的常规筛检。CTA无创、快速、可显示病变三维空间结构,观察颅内动脉供血全貌并进行两侧血管对比,是无创且直观的观测颅内血管侧枝循环的首选方案,本项目为研究 CTA-MIP 得到的侧枝循环评分与急性大脑中动脉闭塞患者临床预后好坏的关系,从而为急性脑梗死患者的早期诊断、治疗及预后提供影像依据。我科从2014年开始通过CTA-MIP评价缺血脑组织侧枝循环,对缺血性脑卒中患者预后进行预测,同时为其早期干预提供理论依据. 2、关键技术: 1.均满足以下入选标准:(1)急性大脑中动脉供血区脑梗死;(2)头MRI或头颈动脉 CTA 提示大脑中动脉 M1 段急性闭塞;(3)完整的急性卒中 影像筛检(包括CT 平扫及头MRI+MRA);(4) 7天 内接受血管影像学的评估CTA-MIP(5)有完备的临床资料,其中包括:年龄、性别、治疗方案、发病至影像时间、发病至CTA影像时间、发病时 NIHSS 评分、90 d 的 mRS 评分(可门诊或电话随访)。***影像扫描流程;采用64排CT,先行CT平扫排除出血,再追加
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:高等数学函数图像投影仪,包括防护外壳和调节装置,所述调节装置滑动安装在防护外壳的内部,所述防护外壳的侧面滑动卡接有遮光板,所述防护外壳的内部底面中心固定安装有投影灯,所述防护外壳的内部底面两侧对称开设有限位滑槽,所述限位滑槽的内部一侧开设有限位滑道,所述防护外壳的内部底面且位于限位滑槽的一侧边缘开设有齿形滑轨,所述调节装置的内部固定安装有支撑架,所述支撑架的两端侧面边缘对称开设有定位齿槽,所述支撑架的顶端转动卡接有转轴,所述转轴的中部外表面套接有图像卷,所述支撑架的一端面中心滑动插接有移动装置,所述移动装置的内部固定安装有传动杆,所述传动杆的两端对称固定安装有齿轮,所述传动杆的一端边缘外表面套接有支撑块,所述支撑块的侧面滑动安装有定位块。
1.课题来源与背景:黑龙江省教育厅基本基本科研业务费项目(2017-KYYWF-0699) 2.研究目的与意义:2,3-丁二醇(2,3-Butanediol,缩写为2,3-BD)是一种重要的平台化合物,广泛应用在化工、食品、医药以及航空航天(作为替代能源)等多个领域。目前国内外对其需求量巨大,在石油紧缺的背景下,人们主要采用微生物发酵法进行生产。然而,目前2,3-BD生产所选用的菌种主要是克雷伯氏菌属(Klebsiella sp.)、肠杆菌属(Enterobacter sp.)和沙雷氏菌属(Serratia sp.)等,虽然这些微生物在自然状态或者人工改造下,具有很强的2,3-BD生产潜力,但是这些菌株大都是病原菌,大规模工业化生产的安全性原则在很大程度上限制了这些生产菌株的应用。因此如何解决菌株致病性给2,3-BD生产带来的影响,成为2,3-BD大规模生产急需解决的问题。作为替代酿酒酵母是一种合适微生物,它广泛应用于多种化学产品的工业化生产中。然而,酿酒酵母在生殖过程中会产生复杂且不稳定的基因组倍型变化,使其在遗传学及代谢工程研究变得困难,同时,它本身仅能产生微量的2,3-BD,达不到工业化生产标准。因此,本研究选择选择酿酒酵母单倍体菌株,通过基因工程方法对其进行改良,使其符合工业化大规模生产的要求。 3.主要论点与论据:(1)酿酒酵母菌株的最适培养条件的确定。(2)利用酿酒
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。