在时代发展的进程中,化石燃料在人们生产生活中发挥了重要的作用。燃烧化石燃料给人们带来经济效益和生活便利的同时,燃烧过程中也带来了大量的二氧化碳气体,在过去的几十年里,人们致力于通过从煤、石油和燃气发电厂等主要污染源捕获二氧化碳来缓解这一问题,目前针对二氧化碳捕获的技术方法主要包括物理吸附和化学吸附,以及膜分离过程。传统二氧化碳物理吸附材料包括无机材料和有机材料,无机材料如沸石分子筛、活性炭、金属氧化物等;有机材料如共轭微孔聚合物(CMP)、共价有机框架化合物(COF)、金属框架化学物(MOF)等孔材料,上述材料在目前工业生产中都存在诸多技术问题,如制备工艺条件复杂难以调控、自然环境下难以降解、经济成本高等问题
在目前已知化学吸附材料中,胺类化合物作为理想的化学吸附剂之一,利用胺基与二氧化碳之间的化学反应作为化学吸附的主导途径,常规胺基吸附材料的方法主要以无机材料(如纳米氧化铝、纳米二氧化硅等)为载体,制备工艺耗时长,合成工艺复杂,重复利用率低。
通过本项目我们证实了Foxo1/Foxp3/Dleu2/miR15a参与了EAE病程的进展,Dleu2表达的改变能够影响Treg细胞的极化。为深入探究MS/EAE发病过程中lncRNA的调节功能,我们综合RNA-seq与RNA-microarray结果构建了EAE小鼠CD4+T细胞中lncRNA表达文库,通过搭建lncRNA-mRNA互作网络宏观地展现了疾病状态下,lncRNA与mRNA之间复杂的调节关系,并利用生物信息学方法预测了EAE高峰期时差异表达显著lncRNA分子的生物学功能。通过深入挖掘lncRNA表达文库,我们发现在EAE高峰期时差异表达最为显著的lncRNA-NONMMUT031096可能与MS/EAE存在更为密切的关系,在后续研究中针对该lncRNA的作用机制进行了深入研究。体内实验结果显示NONMMUT031096的表达水平在EAE病程中呈动态变化并与EAE病程具有正向相关性。编码能力评测结果证实NONMMUT031096为不具有编码蛋白能力的RNA分子,核质分离实验及细胞特异性检测结果显示NONMMUT031096为主要表达在CD4+T细胞的细胞质中的lncRNA分子,并且该lncRNA的表达仅在EAE病程进展中发生变化。同时结合体外干扰实验,我们发现NONMMUT031096表达降低后,Treg细胞的比例显著升高,lncRNA-mRNA互作网络显示该lncR
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。
汽轮发电机是电力行业主要发电设备之一,其定子铁心对于运行的稳定性是很重要的,定子铁心在长期运行后有时会出现边段铁心损坏的情况,损坏后可以局部进行保守处理,包括铁心冲片间插入绝缘片消除冲片短路点、镶嵌绝缘假齿取代损坏的铁心齿部等,一般情况下不能进行彻底的修复。研究现场彻底修复汽轮发电机定子铁心的技术,可以把定子铁心损坏的边段铁心部分彻底修复,同时保证修复的工作范围最小,在电力行业有很大的应用潜力。600MW汽轮发电机定子是端部绝缘锥环结构,铁心用分块压板通过定位筋和穿心螺杆固定,定子铁心端部有屏蔽用铁心,这种结构的定子铁心在行业中还没有现场拆冲片进行边段铁心修复的先例。由于汽轮发电机定子铁心在制造厂内是立式装配的,而在现场定子铁心是卧式放置的,同时现场复杂狭窄的装配空间使研究现场拆冲片再重新叠装新冲片的定子铁心修复技术就成为了业界关注的焦点。
本工艺研究把铁心端部的磁屏蔽心整体拆出并回装,这项技术是保证现场修复定子铁心的前提。磁屏蔽卧式整体拆出再装配工艺,使磁屏蔽与工具环板固定一体再立放于液压小车上,通过长螺杆稳稳地运送或运出机座内,从而解决了现场定子铁心修复时无法卧式叠装新的磁屏蔽的技术难题,还大大减小了工作量。此技术已获得国家发明专利。
本工艺研究中应用了卧式叠铁心的新工艺方法,叠片过程中下线槽采用定位螺杆、槽样棒、槽楔槽定位棒相互顶紧支撑并定位,通过工具穿心螺杆在穿心螺杆孔
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。