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透明柔性电子皮肤
透明柔性电子皮肤是一种基于少壁碳纳米管取向阵列/高分子复合薄膜的通用器件结构,能够监测人体关节的弯曲以及拉伸情况。在柔性高分子基底上平铺一层少数壁碳纳米管取向阵列的透明薄膜,再涂覆一层超薄的弹性高分子以形成表面光滑的碳纳米管复合材料,蒸镀上电极后即完成柔性电子皮肤的制备。测试弯曲电子皮肤的在不同电压下的电学特性,显示其为欧姆特性,而且电流大小与电子皮肤的弯曲角度呈现出高灵敏度、高度可重复的线性响应,即使弯曲上万次仍能保持
南京大学 2021-04-14
RD(柔性型)+J
防损降险 ★ 目前较为有效降低硬膜外麻醉置管风险的麻醉导管。 ★ 较大程度避免损伤血管、神经,甚至捅破硬脊膜的可能。 ★ 采用目前较为先进的弹性式穿刺进行硬脊膜外腔置管。 ★ 管壁内含三条X显影线,提高X光下导管影像质量。 ★ 导管抗断裂力达到国家标准10倍以上。 ★ 可为临床使用者进行个性化定制。 轻松盲插 智能穿刺置管,接头轻松连接且不易脱落,操作过程零技巧,帮助临床使用者从繁复的操作手法中解放出来,更简便快捷地置管,更好地规避职业风险,减少医疗事故,避免医疗纠纷。 适应症 所有硬脊膜外腔麻醉置管,尤其: ★ 实施剖宫产或无痛分娩的孕妇,静脉易怒张者; ★ 老人或儿童,血管脆弱者; ★ 凝血功能障碍,易出血者; ★ 非首次硬膜外麻醉,硬膜外腔可能有疤痕、增生者; ★ 先天椎管狭窄,置管有难度者; ★ 需要长时间留置麻醉导管,如癌痛或术后镇痛者; ★ 个性化要求:择时分娩、VIP病人或病情体位等原因,需要确保一次性置管成功以及满足后续治疗等。
临沂兴华医用器材有限公司 2021-09-01
167DA-13/CBF 保位阀167DA-85闭锁阀 167DA-
产品详细介绍深圳市贝斯特一级代理商陈小姐13537704290现货供应美国 FISHER167DA-13/CBF 减压阀/调节阀 167DA-13/YBF,167DA-85保位阀167DA-13/CBF 保位阀167DA-85闭锁阀 167DA-16止锁阀阀,FISHER TYPE:167DA-13/YBF/LOCK MAX SUPPLY:125PSI,SPRING-A/C IN:25-60PSI,SPRING-B IN:25-50PSI;FISHER TYPE:167DA-85/PM3 MAX SUPPLY:125PSI,SPRING-A/C IN:40-125PSI,SPRING-B IN:40-90PSI;FISHER67CFR过滤调压器,美国FISHERFISHER67DFR-25过滤减压阀,费希尔67DFR-25空气过滤调压器入口压力250PSI,出口压力0-125PSI,接口1/2”NPT.铝合金材质,NBR膜片;美国FISHER67DFR-25过滤减压调压阀铭牌参数:FISHER CONTROLS TYPE:67DFR-25 PRESSURE REGULATOR MAX SUPPLY:250PSI SPRING RANGE:0-125.FISHER67DF系列技术参数: 3.材质:铝合金和不绣钢材质。 4.接口方式:1/2”NPT。 5.膜片材质:MBR,FKM, 6.适用温度:-40-82℃※ 深圳市贝斯特燃气设备有限公司   联系人:陈小姐※ 办公地址:深圳市龙华新区观澜街道大和路怡力科技园B栋四楼※ 电话:0755-29049559  13537704290※ 传真:0755-28127295    服务QQ:664064711※ 邮箱:664064711@qq.com※ 网址:http://www.ccbestgas.com  ※ 网址:http://www.fishergas.com  ※ 网址:http://www.cigas.com  
深圳市贝斯特科技有限公司 2021-08-23
固体氧化物燃料电池相转换流延法制备技术
成果创新点 应用于分布式能源 1.开发的相转化流延技术制备的直孔新型阳极,可有 效提升 SOFC 电池性能且降低电池制备成本 50&,同时此电 池制备技术还易于扩展到其它种类电池电极的制备中; 2.结合叠压法制备的 5x5 和 10x10(cm)单电池性能稳 定,650 度功率超过 600mW/cm2@0.7V, 已给国内多家单位 供货。 技术成熟度 小试中试阶段
中国科学技术大学 2021-04-14
固体氧化物燃料电池相转换流延法制备技术
1.开发的相转化流延技术制备的直孔新型阳极,可有效提升 SOFC 电池性能且降低电池制备成本 50&,同时此电池制备技术还易于扩展到其它种类电池电极的制备中; 2.结合叠压法制备的 5x5 和 10x10(cm)单电池性能稳定,650 度功率超过 600mW/cm2@0.7V, 已给国内多家单位供货 
中国科学技术大学 2023-05-17
用于海上风电场电力并网的换流器研究与开发
本项目针对国内外大规模海上风电场电力并网研究的难点,并依据本研究组已经建立的基于DSP+ARM+FPGA架构的通用分布式控制平台和基于Labview开发的监测平台等先进的技术和工具,从模块化多电平换流器(MMC)动态建模入手,揭示了MMC内部复杂的动态特性并分析了换流器内部动态与外部动态之间的耦合关系,在此基础上提出了通过控制换流器能量来实现内部动态的优化控制,通过优化开关调制序列得到简单有效,适用于实际工程的调制策略,能够降低谐波和损耗。 通过本项目的实施,在探索大规模海上风电场电力并网换流器拓扑和控制策略设计等这一国际新能源接入与并网前沿领域有所进展,为使我国实现清洁的海上风电场电力代替部分化石能源,提高风电并网稳定性和实现“黑启动”向无源网络供电等目标提供技术支持。 在本项目实施过程中,与上海科委合作,利用自主研发的30kW小功率MMC试验样机模拟了应用于海上风电场电力并网的换流器,对提出的优化控制策略进行了实验验证。相关研究成果发表论文6篇,申请国家发明专利2项
上海交通大学 2021-04-13
一种针阀调节喷嘴
本发明公开了一种针阀调节喷嘴,该喷嘴采用的开关机构为喷嘴针,包括密封环、接触面、弹性关节、针芯,密封环固定在压板和储料器之间;所述弹性关节位于密封环的底部,两者形成碗状结构,所述弹性关节从中心往外,材料逐渐变薄,类似于材料桥;针芯耦合在弹性关节下表面中心位置;具有压电性能的致动器作用于接触面,从而通过针芯控制卸料口的开闭。本发明在储料器内的温度高达450℃、压力100MPa以上,喷嘴孔径小于0.1mm条件下,可实现开闭速度小于0.01s,满足3D打印对高粘性材料分割尺寸的要求。同时避免了使用额外的密封元件而带来的泄漏、磨损等问题,实现对高粘性、高压、高温流体的高频、微量开关控制。
浙江大学 2021-04-11
液压支架用阀试验台
液压支架用阀试验台可对液压支架安全阀、液控单向阀和载止阀按煤炭行业标准《GB 25974.3-2010 煤矿用液压支架 第3部分:液压控制系统及阀》进行出厂试验。主要由油泵站、乳化液箱、液压台、电气控制台和计算机测控系统组成。    试验台10万元-20万元,利润15-25%。不同型号的液压支架用阀试验台已实施200多套,分布在山东、山西、陕西、河南、贵州、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁等地。
江苏师范大学 2021-04-11
密码锁闭调节阀
产品详细介绍 一、 概述 本单位生产的防盗阀门是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油、盗气事件造成的损失而最新设计研发的专利产品(发明专利 仿冒必究,专利号:ZL 2007 1 0189741.9)。该阀门具有良好的防盗性效果,开关轻松、密封效果稳定、使用寿命长等特点。 二、用途及性能 1、本调节阀适用于公称压力≤1.6MPa和≤2.5MPa介质温度1~200℃和≤350℃蒸汽水管路或油类管线上作为调节流量之用。 2、改善供热工况:凡是采用锁闭调节阀的线性及热力点,都可以按着设计工况进行流量调节,达到良好的温度工况,这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好,它具有近似直线调节性能,因此,各采暖建筑物冷热不均的现象得到有力的改善。    3、节省能源:热力管网由于温度压力的失调,造成某些支流量过大,使一些建筑温度过高,用户不得不开窗户,大量热能白白浪费掉,由于分支安装了手动调节阀,克服了温度压力失调,避免开窗户达到节约能源的目的。     4、改善管网水力工况:内螺纹锁闭调节阀能按照额定流量进行控制,将管网超量运行的流量降低,使原本水工况恶化程度得到一定改善。 三、密码锁的使用 该设备由转筒、堵芯总成、锁块、密码盘、机座、扳手等组成。其中,堵芯总成、密码盘、机座相对静止,不能转动,转筒、锁块能够自由双向旋转。 本防盗设备采用密码防盗机理,把各部件按照程序装配好,用钥匙设定好密码并记录后,把转筒装入,随机转动转筒2∕3圈以上,内部锁块锁定程序便完全打乱。此时,如果不知道密码,不管怎么转动和用力,也不能把转筒从机座中取出。只有知道密码和转动方向顺序,按照事先设定的方向旋转至某一刻度,然后反向放置至另外某一刻度,转筒才能取出,露出阀芯丝头。用扳手旋转丝头就能打开(或关闭)阀门的闸板,顺时针关,逆时针开。工作完成后再把转筒置入原状并旋转2∕3圈以上即可防盗。 本设备初次安装时,出厂密码已设置,直接安装即可。如生产要求更改密码时,转动堵芯总成就能组成新的密码,密码程序一定要按照上述工作原理的步骤设置。切记密码,安装完毕后,一定把密码环取下保管,以备以后使用。 四、主要外形尺寸(法兰连接尺寸按GB426)
菏泽圣邦仪器仪表开发有限公司 2021-08-23
一种多端口直流-直流自耦变压器及其应用
本发明公开了一种多端口直流-直流自耦变压器,用于实现多个 电压等级不同的直流系统之间的互联传输,该自耦变压器包括 2N-1 个 换流器,该 2N-1 个换流器在直流侧依次串联连接,并在交流侧连接到 交流线路,且所述依次串联的所述 2N-1 个换流器中的第 i 个换流器的 正极和第2N-i换流器的负极分别与第i个直流系统的正负极对应连接; 其中,N 为直流系统的个数,i 为换流器的序号。本发明还公开了上述 自耦变压器中换流器的容量设计方法以及上述自耦变压器的控制方 法。本发明可以使得各直流系统之间传输
华中科技大学 2021-04-14
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