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肱三头肌下压训练用手柄

成果类型:: 实用新型专利

发布时间: 2023-07-19 15:34:04

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| 崔亚滨 | 2023-11-06 11:53:47
本实用新型提供一种肱三头肌下压训练用手柄,包括支撑套管、支撑杆、握柄、紧固旋钮、挂环、尼龙绳和紧固螺栓,支撑杆的左端插在支撑套管中,支撑套管的右端设有紧固螺栓,支撑套管的左端通过轴与握柄连接,连接处还设有紧固旋钮;支撑杆的右端通过轴与握柄连接,连接处还设有紧固旋钮,挂环上的两根尼龙绳分别与支撑套管的左端和支撑杆的右端连接。本实用新型结构简单、设计合理,握柄的角度可调,从而使得小臂的扭转角度可调;支撑套管与支撑杆的设计使得练习者两手之间的位置可调,训练方式自由、训练效果好。
本实用新型结构简单、设计合理,握柄的角度可调,从而使得小臂的扭转角度可调;支撑套管与支撑杆的设计使得练习者两手之间的位置可调,训练方式自由、训练效果好。
本项目进行了微型直接甲醇燃料电池的微机械加工技术研究,采用仿真建模与实验验证相结合的方式深入的分析了其内部微结构对传质过程的影响,优化了电池的输出性能,在此基础上获得了具有国际领先水平的微型直接甲醇燃料电池。具体的研究成果包括: (1)微型直接甲醇燃料电池的建模仿真。在对微型直接甲醇燃料电池内部的甲醇/CO2和水/O2传输过程进行深入理论分析的基础上,采用COMSOL软件建立了全电池的传质模型,分析了流场的微尺度效应、亲疏水效应等结构特征对气液两相传质过程的影响,设计了轮辐式阴极结构、复合式阳极流场结构以及自适应流速供给系统等结构来改善电池的输出性能,同时对阳极燃料供给结构进行了优化,设计了极板与膜电极的一体化结构,提高了甲醇溶液的使用浓度,进而提高了电池的能量密度。 (2)微型直接甲醇燃料电池的纳米技术。针对甲醇渗透导致的阴极Pt基催化剂中毒问题,对其载体结构进行了优化,选用石墨烯气凝胶等材料进行Pt纳米颗粒的担载制备,改善其分散性,同时加入Ni2P、CeO2等无机材料作为助催化剂来进一步提高Pt纳米粒子对甲醇氧化的催化能力,从而使得微型直接甲醇燃料电池的性能得到了显著的提升。 (3)微型直接甲醇燃料电池的微纳加工技术。在建模仿真分析的基础上,采用微机械加工工艺进行了硅基、金属基以及聚合物基微型直接甲醇燃料电池单体和电池组的加工,所制备的硅基微型直接甲醇燃料电池的输出性能达
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。
项目在新型晶体的设计发明及高质量晶体的可控生长;从晶体性能调控机制的物理起源到实现晶体的高宏观性能,取得了一系列的重要科学发现和突破性成果。研究团队发表SCI论文24篇,被***、***.、***.等期刊引用223次,其中他引195次。授权专利2项。获得863项目2项、国家自然科学基金2项。已取得的重要科学发现主要体现在以下3个方面。 1.钽铌酸钾系列晶体设计生长及微/介观结构的诱导演化机制 钽铌酸钾晶体(KTN)性能优异,但该固溶晶体生长极其困难,微/介观功能基元与宏观物性之间的构效关系尚不清楚。揭示介观结构在外场下的演化规律和机制是实现性能调控的先决条件,也是先进光子学研究的前沿。 项目解决了高质量、大尺寸钽铌酸钾晶体(KTN)可控生长的科学问题,设计并生长了一系列新型光学晶体:钙钛矿结构的Mn掺杂钽铌酸钾(KTN)晶体(室温立方相、四方相共存),Fe掺杂四方相KTN晶体、大尺寸的铌酸钾钠晶体(KNN)、Mn掺杂KNN晶体。获得国家发明专利2项。 项目揭示了相界处晶体内极性纳米微区诱导演化机制:(1)发展了基于高精度电光表征技术的极性纳米微区(PNRs)动态响应研究方法,为极性微区诱导与调控研究提供了新途径。(2)获得了KTN晶体PNRs动态电光响应的电场依赖特性,揭示了PNRs具有的振动和取向电响应模式是其电场诱导演化的根本
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。