您所在的位置: 成果库 单向垂直层流工作台

单向垂直层流工作台

成果类型:: 实用新型专利

发布时间: 2023-07-27 09:41:08

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| 于飞宝 | 2023-10-25 08:53:59
单向垂直层流工作台。在净化气流和外边气体交界处可因气流的流动出现负压,使少许未净化空气混入,有发生污染的可能。本实用新型的组成包括:箱体(14),在箱体上安装有不锈钢台面(9),在不锈钢台面上安装有操作面板(8),在箱体下部安装有可变风量机组(11),在箱体两侧安装有弹簧式上下玻璃门(7),可变风量机组与安装在箱体下部的一级过滤器(10)连接,在不锈钢台面上方安装有荧光灯(5)、无臭氧紫外线灯(6),在箱体上安装有送风口(1),在送风口下方设置有均压板(4),送风口与可变风量机组通过二级过滤器(3)连接。本实用新型用于单向垂直流超净工作台。
本实用新型广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。 本实用新型具有低成本、低噪声、可移动性等优点,对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。 本实用新型造就局部高洁净度空气环境的设备,气流为垂直层流形式,广泛应用于半导体工业,精密仪器、仪表、电子元件、光学仪器、化工、冶炼提纯、磁性材料、微生物研究、科研等部门。对提高产品成品率、精密度、稳定性、可靠性有显著作用。 本实用新型避免了水平层流式存在的因在净化气流和外边气体交界处混入少许未净化空气而发生污染的可能,本实用新型结构较为开放,便于操作和拿取较大物品。
课题来源与背景: 我省土壤粘重,机具耕作阻力大,圆盘耙作业时不仅容易粘土,而且当机具瞬间阻力过大时,容易造成机具损坏。该项目研究了悬挂式挠性双列耙,通过设计新型耙片支撑臂结构,并在支撑臂与机架之间设计安装弹性胶棒,实现耙片与机架的挠性连接,在作业过程中对耙片起到过载保护的作用,在挠性抖动的作用下,也可提高机具碎土效果,对于粘重土壤可减轻耙片粘土情况。 技术原理及性能指标: 该机具以耙代耕,动力消耗小,省油,作业成本低,作业速度快,效率高,平均作业速度可达12km/h;采用圆盘缺口耙片作为工作部件,通过性强,灭茬灭草效果好,尤其是玉米联合收获机收获后地表秸秆残茬量大且长,作业时圆盘缺口耙片能够将秸秆粉碎,并翻埋到地下,实现秸秆还田;采用耙片支撑臂与机架的挠性碎土连接结构,实现耙片与机架的挠性连接,当某个耙片瞬间过载时,可实现其挠性浮动,从而起到过载保护的作用,防止机具损坏,延长机具使用寿命;技术指标: 机具幅宽:420cm; 耙耕深度:13cm; 作业速度:12Km/h; 作业效率:3.1ha/h; 配套动力:160马力; 耙片直径:610mm。 技术的创造性与先进性: 创新设计耙片支撑臂与机架间挠性碎土连接结构,实现每个耙片与机架独立挠性连接,对耙片起到过载保护的作用,也可提高耙片碎土效果,对于粘重土壤可减轻耙片粘土情况。 技术的成熟度、适用范围和安
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。
宫颈癌的发病率居全球妇女恶性肿瘤的第二位,仅次于乳腺癌。在我国是女性生殖道最常见的恶性肿瘤,复发及转移是威胁患者生命的主要原因,2018年数据显示,全球共有569 847新发宫颈癌病例,有311 365人死于宫颈癌。目前虽采用多药化疗、手术及放疗,患者的长期生存率并未得到改善,晚期宫颈癌患者总体生存期仍然不足1年。研究发现,在宫颈癌的发生发展过程中,血管新生扮演着重要角色,血管新生与宫颈癌的转移、生存率下降等不良预后呈线性关系。 目前已研发出多种抗血管生成药物,临床观察中发现,现有的抗血管药物存在难以耐受的严重副作用、生活质量下降、对某些患者无效、远期疗效差以及耐药性等问题。巨噬细胞移动抑制因子(macrophage migration inhibitory factor,MIF)参与血管调控,课题组前期工作发现,宫颈癌组织中MIF及其受体CD74呈高水平表达,揭示MIF在宫颈癌血管新生中发挥重要功能,但具体的作用机制尚未阐明。本课题在前期研究的基础上,通过检测宫颈癌SiHa细胞(CD74基因干扰前后)在MIF作用后信号通路分子的活化情况、血管生成因子的分泌变化,通过内皮细胞血管化模型实验进一步分析两者在促进宫颈癌新生血管形成中的具体作用及信号通路;通过建立CD74沉默的宫颈癌移植瘤小鼠模型,观察移植瘤的生长、血管计数及筛选的信号通路关键因子的表达,体内实验进一步验证MIF促宫颈
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。