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2023博士后“特别资助”拟资助名单公布
共1200名拟资助人员
中国博士后科学基金会 2023-07-20
一种颏部后缩测量仪
本实用新型提供的一种颏部后缩测量仪,由直尺和长螺丝构成,在直尺一端设有螺孔,螺孔与长螺丝相适,长螺丝插入螺孔,可以旋转,调节测量长度。长螺丝体部有四个面,其中相对的两个面设有螺纹,另两个面设有刻度。本实用新型设计合理,舒适美观,直尺宽度适宜,既不影响直尺紧贴患者鼻尖与下唇中点,又不影响测量的精确度,使用方便。将螺纹与刻度值结合为一体既减少耗材,节约成本,同时简化了测量仪,方便使用与读数,螺丝不同的长度制成不同规格的测量仪,提高测量结果的精确度,本实用新型的不同规格能适应不同个体脸部长度和下颏后缩程度的差异,医者可以使用该测量仪测量不同患者颏部后缩的量,根据其后缩的程度为患者提供更加可靠的治疗建议和方案。
浙江大学 2021-04-13
肝移植术中供肝快速固定灌注装置
本发明涉及一种医药领域,特别是涉及器官移植(肝脏)术中供肝获取时准确快速进行灌注装置的连接及灌注,具体是一种肝移植术中供肝快速固定灌注装置。肝移植术中供肝快速固定灌注装置,包括穿刺引导装置和连接灌注管的连接环,所述穿刺引导装置为顶端带有可收缩环的穿刺钢丝,所述可收缩环带有磁性;所述连接环顶端为锥形,所述连接环底部与灌注管连接,连接环底部内部设有单向流动的活瓣,连接环顶部为含铁材料制备,连接环顶部与可收缩环相互适配,并通过磁性相互吸附。本发明操作简单可行,针对性强,主要用于肝移植术中完成供肝获取时快速灌注。本发明为快速、高效的进行肝脏灌注、获取高质量的供肝提供了有效的技术保障。
浙江大学 2021-04-13
一种腐蚀后再利用阳极钢爪
本实用新型提供一种腐蚀后再利用阳极钢爪,包括阳极钢爪腐蚀段切割后剩余钢爪头(2)和连接 在钢爪头(2)底部的圆柱形钢棒(7),其特征在于:所述的钢爪头(2)和钢棒(7)之间设有焊接层, 所述的焊接层包括水平对焊焊接层(5)和环焊焊接层(3),所述的钢爪头(2)底部设有一钢爪头凸台 (4),所述的钢棒(7)顶部设有与钢爪头(2)底部凸台对称的钢棒凸台(6),两凸台水平面对接处设 有水平对焊焊接层(5),两凸台外侧周向设有环焊焊接层(3)。本实用新型结构稳定、连接强度高;腐 蚀性减低;对于腐蚀烧毁后的阳
武汉大学 2021-04-14
肝胰十二指肠模型XM-503A
XM-503A肝胰十二指肠模型     XM-503A肝胰十二指肠模型可拆分为3部件,用于了解肝、胰、血管和十二指肠的基本结构,可显示外部结构和胰腺上的胰腺管,也可显示腹腔动脉和大静脉。 尺寸:自然大,23×12.5×26.5cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
肝、胆、胰、脾、胃、十二指肠模型
XM-503F肝、胆、胰、脾、胃、十二指肠模型   XM-503F肝、胆、胰、脾、胃、十二指肠模型可拆分为6部件,显示部分肝脏,完整的胰、脾脏、胆、下腔静脉、腹主动脉和完整的胃解剖,其中,胃部做了胃浅表肌肉、血管及胃结构设计, 肝胆部分可互换,展示了胆囊的结构,十二指肠部分采用打开设计,展示了十二指肠内部结构。 尺寸:自然大,18×16×31cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
肝、胆、胰、十二指肠、胃切面模型
XM-503E肝、胆、胰、十二指肠、胃切面模型   XM-503E肝、胆、胰、十二指肠、胃切面模型显示肝、胰、脾、十二指肠、胃的切面结构和形态。 尺寸:自然大,23×18×6cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识肝胰十二指肠模型
XM-503A-1肝胰十二指肠模型(带数字标识)   XM-503A-1带数字标识肝胰十二指肠模型可拆分为2部件,显示肝脏、胆囊、胰腺和部分十二指肠,包括下腔静脉、腹主动脉和胰管,共有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:自然大,12×14×33cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
四通道纯后级专业功放
立体声输出(W)8Ω:4×200W 立体声输出(W)4Ω:4×280W 输入阻抗(KΩ):10/20(不平衡/平衡) 输入电平(V/8Ω):0.775 频率响应(Hz):20~20K 信噪比(dB):≥98 失真度:0.15% 重量:9.40Kg
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
国内首台超快扫描隧道显微镜
通过实验技术和理论方法的双重突破,在国际上率先实现了对原子核量子态的精确描述,揭示了水的核量子效应,该成果发表于《科学》期刊;通过开发新型扫描探针技术,在国际上首次获得了单个钠离子水合物的原子级分辨图像。扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)是一种空间分辨率可以达到原子量级的微观探测工具。 然而,受电流放大器带宽的局限,其时间分辨一般只能达到微秒量级(10-6 s),而很多微观动力学过程往往发生在皮秒(10-12 s)和飞秒(10-15 s)量级。  为了提高STM的时间分辨率,其中一种比较可行的办法是将超快激光的泵浦-探测(pump-probe)技术和STM相结合,利用超快光与电子隧穿过程的耦合来实现“飞秒-埃”尺度的极限探测。
北京大学 2021-04-11
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