增材制造技术通过对材料的逐层堆积成形,以实现复杂形状零件的快速成形,其中丝材电弧增材制造利用电弧作为热源熔化丝材并采用逐层连续沉积的方式进行部件的成形制造,该方法具有快速沉积、材料利用率高、灵活性强、成本低、设备简单且能够成形复杂大型零件等优点,已成为复杂金属构件成形方法的重要选择之一,但也存在着组织会反复受热从而造成层间组织晶粒不均匀且粗大、变形量较大、易产生裂纹和气孔等缺陷,严重影响其组织及力学性能。
一种颗粒添加摆动电弧增材制造装置,它包括滚珠丝杠、机架、焊枪、送粉机、送粉结构、摆动控制器、移动平台、行走平台控制器、地线、焊机、气瓶、送气管、送丝机、焊枪连接管,所述滚珠丝杠与机架固定连接,所述滚珠丝杠与和焊枪相连接,实现焊枪高度可调节,所述移动平台位于焊枪下方,实现水平移动,所述焊机与机架通过地线相连接,送丝机与焊枪通过焊枪连接管相连接,实现焊接闭合回路,所述气瓶与送丝机通过气管相连接,实现向焊枪输送保护气体。
JLCM-径流式长袋低压脉冲除尘器是我公司与东北大学合作开发的先进袋式除尘器。在此基础上,该项目将在深入研究、分析国内外几十年袋式除尘技术,特别是近十余年各项新技术,总结袋式除尘器应用的正、反两方面经验和教训的基础上开发的新产品。主要研究内容如下:
(1)针对除尘器的过滤、清灰两个主要工作系统及在线切换等技术方面进行进一步研发,开发更加完善和性能优良的除尘设备和系统;
(2)进一步完善用于大型发电机组设备(如30万千瓦机组)的除尘设备,提高其运行稳定性,保证设备除尘效率达到国家要求的排放标准;
(3)对滤袋加工技术进行研究,提高滤袋的加工质量,延长使用寿命,保证喷吹效果。
在项目过程中所设计生产的脉冲除尘器均采用了以下技术创新点:
(1)采用压差清灰、均流喷吹技术,避免过度清灰和清灰不足,延长滤袋使用寿命。
(2)发明组合旁路阀和组合提升阀。
(3)采用单板弹性密密封截止阀技术,从而实现除尘器可在线切换检修功能。
(4)采用圆形滤袋、长袋设计。滤袋各方向受力均匀具有较好的清灰效果又有效地提高滤袋寿命。
(5)采用人性化计算机检测系统,具备参数检测、控制、记录功能,并可实现袋组故障清灰跳跃功能。
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
本项目任务来源于黑龙江省卫生计生委科研课题。通过对家族性局灶节段性肾小球硬化一个家族患者中出现相关肾脏病变表现的患者的人辅机动蛋白α4基因(ACTIN4)进行分析,明确ACTIN4与FSGS的关系。
FSGS(局灶性节段性肾小球症)是一组比较常见的肾小球病变。近年来,家族性FSGS(FFSGS)的遗传学发病机制有了许多新的研究进展,发现了一些相关的致病基因,如人辅肌动蛋白α4(ACTIN4)和瞬时受体电位离子通道蛋白6(TRPC6),它们是常染色体显性遗传型FFSGS的致病基因。而Wilms瘤抑癌基因(WT-1)和白细胞分化抗原CD2相关蛋白(CD2AP)基因与FSGS发病密切相关。无论控制FSGS的任何基因发生突变都有可能导致严重的蛋白尿。
我们研究中发现,此FSGS家族系中ACTIN4基因位点存在变异,导致此家系患者出现肾脏损害。此家系患者ACTIN4表达基因的突变,导致患者不同程度肾脏损害,此家系肾脏受累患者行肾活检均表现为FSGS,故考虑此家系中CTIN4基因表达与肾小球硬化有关。我们在此家系的FSGS基因检测过程中发现一些可能致病变异位点,并提示ACTIN4基因变异可能为家族遗传性FSGS发病基因之一,但ACTIN4与家族性FSGS的关系有待进一步的研究。
该项目具有的创新点在于为FSGS的疾病发生发展提供理论依据,从基因角度阐明FSGS的疾病发生发
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。