一种制备镧系金属氧化物阵列材料的方法及应用,本发明涉及制备阵列材料的方法及应用。解决现有现有镧系金属氧化物的合成阵列方式无普适性,无法完全适用于全部镧系稀土材料合成阵列结构,且现有湿度测绘受限于传感器的灵敏度及响应恢复速度,并不能达到精准成像及识别扫描的问题。方法:一、利用浸渍提拉法,得到表面覆盖种子层的基底,煅烧,得到煅烧后的基底;二、镧系元素的乙酰丙酮盐与尿素溶解在溶剂,得到搅拌均匀的溶液;三、将煅烧后的基底浸渍于搅拌均匀的溶液中反应,最后煅烧,得到镧系金属氧化物阵列材料;应用:以镧系金属氧化物阵列材料为湿度传感器,利用检测湿度进行测绘。本发明用于制备镧系金属氧化物阵列材料的方法及应用。
(1)该合成方法,可以广泛的应用于绝大部分镧系金属氧化物的合成,具有优异的普适性。且不同材料可应用在不同领域。
(2)该合成方法,可以在较多种类基底上进行原位阵列合成,具有较优异的发展应用内前景。
(3)本材料的合成方法简单,成本低廉,所用溶剂为水和醇类对环境友好,较适用于大规模生产。
(4)该材料具有优异的湿度敏感性能,其灵敏度可达到7400以上,响应时间低至1s内,恢复时间低至2s内,依托于优异的性能,可进行非接触式的感知及成像等应用。
(5)通过测试可以发现,使用具有较高灵敏度及超快响应恢复能力的湿度传感器,可以对物体的存在情况及形态进行识别。
发电机转子匝间短路在线监测装置,是对运行中的发电机转子匝间绝缘进行实时检测的一种技术。以往发电机转子匝间是否存在短路状况,是在发电机大修期间通过对发电机进行交流阻抗试验来判定的。因为发电机在运行中,由于受到离心力及工艺等方面的原因,转子容易发生匝间短路,而且现在发电机大修间隔时间长,因此很难发现转子匝间的短路现象,一旦转子匝间短路故障扩大会造成发电机转子烧损及至被迫停机等重大事故。
本项目创新点在于:
1、 能判断出匝间短路的匝数
采用高灵敏度微分探测线圈,探测转子各槽磁势所感应的电势。装置以50K的采集频率对探头感应电势进行采集、对数据进行数字滤波后进行计算和识别。
利用从发电机端取得的键相信号,可识别转子发生匝间短路的槽位,根据转子两极磁势的对称性,计算转子各对应槽磁势比值,再结合磁通曲线精确计算出被短路匝数。
2、装置采用ARM+DSP结构
数据采集及运算核心采用32位浮点DSP TMS320C6713,此DSP专为数字信号处理设计,主频可达250MHz,浮点运算能力强,性能达1.3GFLOPS。
数据处理及人机管理核心采用32位ARM9 EP9315芯片,其运行速度达200MHz以下,具有丰富的接口支持(存储、网络、液晶等),并且支持嵌入式操作系统Windows CE 5.0。
ARM与DSP间通过双口RAM进行通讯,这样装置既可以实时高速进行数据采
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。
1. 课题来源与背景:
慢性阻塞性肺疾病(COPD)包括慢性肺气肿和慢性支气管炎两种亚型,以进行性、不完全可逆性气流受限和气道慢性炎症为特征。据WHO统计,至2020年COPD将成为世界第四大死亡原因之一。COPD受环境和遗传因素共同影响。近年多项研究显示遗传因素与COPD易感性相关,但分子机机制尚不明确。
α/β水解酶结构域蛋白-2(ABHD2)是ABHD亚家族成员之一,位于染色体15q26.1,是人类肺气肿易感基因。小鼠Abhd2基因编码的氨基酸序列与人类具有99%的同源性,推测人类ABHD2与小鼠Abhd2功能类似。前期我们利用基因诱捕技术构建Abhd2基因敲除小鼠发现Abhd2表达于肺泡II型上皮细胞,Abhd2基因敲除小鼠肺泡表面活性物质代谢紊乱,可自然发展成肺气肿表型。
本研究在既往研究的基础上,收集临床COPD病例,探索ABHD2基因单核苷酸多态性(SNPs)与中国汉族人群COPD发生的相关性。
2. 技术原理及性能指标:
本项目采用病例-对照研究方法,分析ABHD2 SNPs与中国汉族人群COPD风险的相关性。本研究选取6个SNP位点(rs293379, rs293377, rs16942690, rs293381, rs12442260, rs729707),通过PCR-SSP进行SNP基因分型,DNA样品测序,首次研究发现rs12442260与汉族人群
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。