一种含量可控的混合晶型纳米碳酸钙合成方法,它涉及一种纳米碳酸钙材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术不能制备多种碳酸钙晶型混合的纳米材料,也无法实现对材料中的碳酸钙晶型的含量无法进行调控的问题。合成方法:一、配置氯化钙-聚天冬氨酸混合溶液;二、配置碳酸钠溶液;三、制备混合微乳液;四、制备碳酸钠乳液;五、将混合微乳液和碳酸钠微乳液混合,然后依次进行离心分离、乙醇洗涤和干燥,即得到混合晶型纳米碳酸钙。优点:通过调整步骤一中氯化钙-聚天冬氨酸混合溶液中聚天冬氨酸的浓度,达到控制方解石和球霰石混合晶型的纳米碳酸钙中球霰石型碳酸钙含量的目的。本发明主要用于制备混合晶型纳米碳酸钙。
本发明采用微乳液法与可溶性添加剂聚天冬氨酸的相结合,与现有合成方法相比,采用本发明提供的方法合成混合晶型纳米碳酸钙粒径分布均匀,且通过调整步骤一中氯化钙-聚天冬氨酸混合溶液中聚天冬氨酸的浓度,达到控制方解石和球霰石混合晶型的纳米碳酸钙中球霰石型碳酸钙含量的目的。
肺动脉高压是仅次于冠心病和高血压的心血管疾病,病因未明。我们证明15-LO/15-HETE是缺氧性肺动脉高压的致病因子,但缺氧如何调控15-LO/15-HETE的机制不清楚。我们发现HO-1上调鼠肺动脉15-LO-1表达,增加15-HETE生成。提示缺氧通过HO-1调控15-HETE导致肺动脉高压。拟通过转基因动物,体外实验等四方面证明该假设:1、明确HO-1对15-LO的调控作用。2、确定缺氧是否通过HO-1调控5-LO的表达,阐明HO-1在缺氧上调15-LO中的作用。3、确定参与缺氧调控15-LO的HO-1产物及其调控的信号转导系统,从分子及信号转导水平揭示调控机制。4、揭示HO-1参与15-HETE引起肺动脉收缩和肺血管重构的过程及机理。本申请将完善我们提出的缺氧通过15-LO/15-HETE途径导致肺动脉高压的理论,揭示该病发病机理和治疗该疾病提供理论依据。
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。
目前风力发电主要有两个发展方向:带变速齿轮箱的双馈感应电机风力发电系统;直接驱动的永磁电机风力发电系统。双馈电机的风电系统目前较直驱风电系统来说,存在效率低、功率因数低且低电压穿越能力很差的特点。采用双馈风力发电机要求具有齿轮箱,齿轮箱的存在既降低了机组的整体效率,又增加了系统的故障率。采用直驱式永磁风力发电机,消除了因齿轮箱带来的故障率,同时又提高了电机的效率和功率因数,具有明显的优势。但另一方面,直驱式永磁风力发电机存在体积和重量过大的问题,给风力发电机组的安装和维护带来很大的困难。半直驱永磁风力发电机正是针对上述问题应运而生的一种新型产品。
半直驱永磁风力发电机既具有效率和功率因数较高、低电压穿越能力强的特点,同时与直驱式永磁风力发电机相比又大幅度降低电机的体积和重量,以1.5MW永磁同步发电机为例,直驱电机的重量大约在50吨左右,而半直驱电机仅有18吨左右,因而其优势是显而易见的。
项目开发了具有完全自主知识产权的1.5MW半直驱永磁风力发电机,建立一套适合兆瓦级永磁风力发电机的电磁计算方法并开发了一套计算程序,获得了优化的电磁方案;在结构上、安装工艺上大胆创新,提出了转子磁极的新结构,即一种带极靴的内置式磁钢转子结构,使电机既具有良好的磁稳定性,又改善了其固定结构和可靠性;采用了一种分段扣铆式磁极结构,提高了转子的安装工艺水平,改善了转子结构和
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。