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大学光学演示装置

成果类型:: 实用新型专利

发布时间: 2023-07-07 09:34:30

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| 邓珂骁 | 2023-11-07 10:06:03
大学光学演示装置。本产品其组成包括:底板,底板顺次开有左插孔、一号倒T形插槽、二号倒T形插槽、三号倒T形插槽、四号倒T形插槽、右插孔,左插孔连接左插柱,左插柱连接八字形支杆,八字形支杆连接左框架,左框架连接挡板,挡板开有透光孔,右插孔连接右插柱,右插柱连接八字形支杆,八字形支杆连接右框架,右框架连接成像板,一号倒T形插槽、二号倒T形插槽、三号倒T形插槽、四号倒T形插槽均连接倒T形滑动插块,倒T形滑动插块连接菱形升降机构,菱形升降机构连接外框架,外框架分别连接凸透镜、平面镜、凹透镜、凸凹透镜。本实用新型用于光学演示。
1.本实用新型采用的一号倒T形插槽、二号倒T形插槽、三号倒T形插槽、四号倒T形插槽与倒T形滑动插块配合使用,能够将凸透镜、平面镜、凹透镜、凸凹透镜调整到不在同一直线上,在一个成像板上能够同时出现不同的成像。 2.本实用新型采用的凸凹透镜的一面向内凹、一面向外凸,能够呈现出不同于凸透镜、凹透镜的成像。 3.本实用新型采用的菱形升降机构能够将凸透镜、平面镜、凹透镜、凸凹透镜调整到不同的高度,调节时方便,能够看到不同的成像,方便教师对比着进行讲解,能够帮助学生加强理解和掌握。 4.本实用新型采用的八字形支杆支撑的左框架、右框架稳定、牢固,采用的半个菱形块支撑的外框架稳定、牢固,使用安全。
1、任务来源:我国能源短缺与石化工业的发展,促使石油需求量剧增,而陆地石油开采难度增加,要使用注水工艺,注水开采时会导致粘土膨胀、堵塞,必须添加防粘土膨胀剂,可是现有的防膨剂难以满足矿场注采的需要。针对这一瓶颈,韩卫中总经理联合中国海洋大学研制开发了BH-2018(A)型粘土防膨稳定剂。 2、技术原理:粘土矿物对阳离子的具有极强的吸引力。结合能力强的离子或化学剂取代结合能力弱的易膨胀分散的离子,且几种组分共同作用后,相互间不仅把粘土颗粒包围,形成吸附膜,且由于几种组分的协同作用,也阻止了水分子与粘土颗粒的接触而抑制粘土膨胀,通过阻止微粒运移防止其二次堵塞,最终达到降低注水压力,保证石油正常开采的作用。由于阳离子聚合物粘土表面吸附过强而达到不可逆,因此具有长效性。 3、性能指标:本项目产品的地层伤害率:30倍伤害率10.56%,与地层有较好的配伍性。防膨率可达80%以上,通过三年自然腐蚀监控试验可确定本项目产品还具有杀灭铁锈菌、防腐阻垢功能,对石油管道有明显的保护作用。 4、成果的创造性、先进性:国外对强水敏性油藏储层注水开发及储层防护的研究仅限于实验室,未见工业化生产的报导,国内产业化实例较少.仅大庆油田海拉尔区块优选本项保护剂,解决了区块开发驱动能量问题,保证了该区块储层的注水开发。其次本项目采用单锅聚合反应,产出的产品与粘土表面反应形成保护层,抗冲刷能力大,具有长效性
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。
本研究选取2016年7月至2017年11年于齐齐哈尔市第一医院结妇产科就诊并经MR影像诊断为T3、T4期子宫颈癌患者,临床上主要症状有下腹部不适、接触性阴道流血等,所有参与者均接受新辅助放化疗并于6-8周后手术,签署书面知情同意书。 目前,MR是对患者术前分期及新辅助化疗疗效评估的主要影像学方法。借助常规MR序列图像可主要从病变形态、大小等方面进行分析,但这些变化往往出现在治疗中后期,而新辅助放化疗敏感的患者肿瘤ADC值在治疗早期即出现明显提高,较肿瘤形态学变化出现的时间更早。本研究将运用DWI联合MR对进展期子宫颈癌新辅助治疗进行疗效评估,从而为早期判断肿瘤化疗疗效,为及时调整治疗方案提供有利的依据。应用领域和技术原理:子宫颈癌是严重威胁女性健康的常见恶性肿瘤,是世界范围内女性癌症死亡的第二大常见原因,位居全球常见恶性肿瘤的第5位。但是近年来宫颈腺癌和腺鳞癌的发病率却逐年上升,发病人群年轻化趋势,本研究主要应用于广大子宫颈癌患者,及以腹痛、不规则阴道流血等患者的初步筛查诊断。技术原理:磁共振扩散加权成像 (diffusion weighted-MRI,DWI) 是目前唯一能在无创的前提下直接观察活体组织内水分子扩散运动,间接反映组织细胞功能、结构及代谢水平的影像学技术。近年来DWI 对宫颈癌病变的诊断应用日益增多,在评估治疗效果方面的应用也受到临床关注。本研究采用1.5T高场强
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。