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土壤动物群落原位加热驱离标本采集装置

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-09 16:43:22

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| 于兴洲 | 2023-11-11 18:31:32
土壤动物群落原位加热驱离标本采集装置,属于土壤动物学技术领域,由组成,其特征在于:所述的采样器(1)是采集土壤样品的结构,采样器(1)下端为钻头(3)、中间为钻筒管(17)、上端为受力轮(28),受力轮(28)通过防跟轴承(29)和防跟管(30)与出土管(7)连通在一起。防跟管(30)的上端与出土管(7)连通在一起、下端游离,防跟管(30)内表面中间设置有防跟轴承(29),防跟管(30)通过防跟轴承(29)与钻筒管(17)上端连接在一起。本发明制作简单,在土壤原位加热,将土壤动物驱离到特定标本瓶中,使得结果非常准确,由于减少了土壤样品的携带和设置,使用起来也非常方便。
土壤动物群落原位加热驱离标本采集装置,由采样器(1)、集样瓶(4)、烘虫灯(8)、筛虫滤网(9)、滤网支板(10)、集虫漏斗(11)、集虫液(12)、摊平器(22)组成,其特征在于:所述的采样器(1)是采集土壤样品的结构,采样器(1)下端为钻头(3)、中间为钻筒管(17)、上端为受力轮(28),受力轮(28)通过防跟轴承(29)和防跟管(30)与出土管(7)连通在一起,采样器(1)由电机(2)、钻头(3)、电源线(5)、电源线插头(6)、出土管(7)、钻筒管腔(13)、合管箍(14)、钻筒管合口(15)、合管箍槽(16)、钻筒管(17)、钻筒管合口头(18)、钻筒管壁(19)、钻筒管合口头槽(20)、钻筒管合口缝(21)、进土口(26)、导力轮(27)、受力轮(28)、防跟轴承(29)、防跟管(30)和把手(32)组成;电机(2)设置在钻筒管(17)上端导力轮(27)的侧壁上,电机(2)转子的长轴与钻筒管(17)的长轴平行,转子末端的齿轮与导力轮(27)外表面的齿相啮合,转子转动即可带动导力轮(27)转动,电机(2)上方设置有把手(32);
(1)任务来源 :黑龙江省卫生厅科研课题2014-126 (2)应用领域和技术原理: 目前脑血管病已成为我国城市和农村人口的第一位致残和死亡原因,且发病有逐年增多的趋势。我国现存脑血管病患者700余万人,其中约70%为缺血性脑卒中,有相当的比例伴有多种危险因素,缺血性脑卒中发病率明显上升,控制缺血性脑卒中的发病率就面临着很大的压力,防治缺血性脑卒中也有很大的紧迫性。另外,由于缺血性脑卒中的发病率、致残率、致死率都非常高,而且给家庭和社会都会带来很沉重的经济负担,所以早期判断缺血性脑卒中的预后越来越受到全社会的重视。很多临床研究表明,TOAST早期分型对于缺血性脑卒中的预后判断有指导意义。本课题通过检测不同病因学分型的缺血性脑卒中患者血浆中HSP70抗体水平,探讨HSP70抗体水平与动脉硬化相关指标的关系,明确HSP70抗体水平与缺血性脑卒中病因学分型的关系,继而指导临床对于不同病因学分型的缺血性脑卒中患者早期判断预后,从而指导临床治疗。 (3)性能指标: 不同TOAST病因分型的急性脑梗死患者血HSP70水平存在显著差异,AT型, SAD型和CE型患者血HSP70水平高于其他类型以及非急性脑梗死患者,预后良好组的 HSP70抗体表达高于预后不良组。因此,我们可以看出早期的HSP70检测有可能对于缺血性脑卒中患者的病因学分型以及预后有一定的指导意义。
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
根据极紫外光刻机系统对超精定位微动台在真空兼容性、隔振性能、表面温升等方面的具体需求,提出并研究一种Halbach次级结构低刚度磁悬浮重力补偿器。与传统微动台法向音圈电机相比,磁悬浮重力补偿器利用永磁体之间的悬浮力实现对微动台运动质量的被动补偿,大大降低了线圈发热。本项目提出的磁悬浮重力补偿器方案将两种刚度特性相反的被动磁悬浮单元进行集成,通过正负抵消获得低刚度特性,从而实现更好的隔振性能。重点围绕该新型磁悬浮重力补偿器的数学模型、悬浮力特性、刚度优化以及设计方法等发面展开研究。建立磁悬浮重力补偿器的精确数学模型;开展磁悬浮重力补偿器的特性分析与性能优化研究,掌握悬浮力和悬浮力刚度随各尺寸参数的变化规律;研究磁悬浮重力补偿器悬浮力密度的提升方法与表面温升的抑制方法,探索在保证低刚度条件下的悬浮力密度极限;研究该类磁悬浮重力补偿器的设计方法;最后通过样机实验,对其性能进行评估分析。通过上述研究,形成低刚度磁悬浮重力补偿器的理论分析方法、优化设计准则,为其在相关领域的实际应用提供理论基础。
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。