秸秆泛指水稻、小麦、玉米、高粱等禾本科作物,是一类可再生的植物纤维素资源。秸秆粉体由于粒度细、纯度高、分布窄、质量均匀、比表面积急剧增大、内部缺陷少的特点,因而具有一系列特殊的应用性能,现将秸秆粉碎成秸秆粉体以满足现代新材料、新工艺和新技术发展的需求。目前秸秆粉碎装置大多存在着秸秆粉体粒度过大、过筛率不够理想和能耗高等问题。
由安装在滚筒刀组上作高速旋转运动的锤片破碎秸秆,并通过滚筒刀组底部的可拆卸筛网控制网孔的大小,以完成对秸秆粉体的粉碎和筛分工作;但该粉碎装置在满足高产能的条件下,存在秸秆粉体粒度不均匀、筛网易堵塞、锤片易磨损等问题。因此,需设计出既满足成品秸秆粉体尺寸小、粒度均匀,又便于筛粉和能耗低的粉碎装置来完成秸秆的粉碎工作。
本项目实现了基于电磁原理的断轨实时监测,同时可以根据需要监测钢轨温度、湿度、雨量、水位等多种信息,系统具有交流220V和太阳能风能供电双重供电模式,可以通过监控终端、短信息、手机APP以及设在站区的报警器等多种方式实现断轨信息实时报警,确保列车运行安全。
(1)钢轨断轨监测方法:在电气化非自闭区段内,利用开合式交流电流互感器感应扼流变压器引接线的电流信号,交流电流互感器是一种检测交流电流的装置,能感受到被测交流电流的信息,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将过程非控变量线性隔离变换为标准的可控变量直流信号输出,当钢轨断开时引接线上电流值为无穷小。在此基础上加入特定算法,可以更加稳定可靠的判定钢轨是否断开。
(2)设计开发系统自检功能,针对各单元工作状态、各单元间数据通信、系统供电状态等进行自检,如有故障发出系统故障信息,从而降低系统误报率;
(3)设计稳定可靠的采集电路,通过采集4-20mA等标准信号,可实现实时监测钢轨温度、环境湿度、水位及雨量等信息,使系统扩展成为线路综合状态监测平台。
(4) 研发基于GPRS网络技术及CAN总线的钢轨断轨监测软件,包括系统服务器、监控客户端。
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。
前期研究成果表明糖尿病心血管并发症过程中的心血管细胞凋亡损伤与其细胞氧化应激状态有着密切关系,在降血糖的同时通过抗氧化药物干预减轻糖尿病高血糖诱发的氧化应激,成为对抗糖尿病心血管并发症的新途径。我们选用的内源性抗氧化剂肌肽是一种活性生物体的重要的代谢中间产物,它具有水溶性好、性质稳定、分子量小、易于被机体利用等优点,不具备任何的毒副作用,成为一种很好的抗氧化剂,对于糖尿病血管疾病的防治具有很大的发展空间和潜力。本实验研究结果显示抗氧化剂肌肽能有效保护高糖诱导的凋亡损伤的心血管细胞,主要针对肌肽可抑制高糖诱导的心肌细胞H9C2及内皮细胞过度凋亡损伤,研究其发生机制可以通过抑制caspase3和caspase9活性蛋白的表达,保护心肌细胞免受高糖诱导的氧化应激和凋亡损伤,在心肌细胞凋亡损伤过程中肌肽还可调节JNK/c-Jun、NF-κB的表达,为研究糖尿病心血管病变的早期防治与其发病机制提供新的思路和方法。主要技术:MTT法检测细胞存活率,DCFH-DA探针检测细胞内活性氧(ROS)水平,并利用Western 免疫印迹法法检测半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶(caspase-8、caspase-9和caspase-3)蛋白活性片段的表达量。
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。