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公开(公告)号:CN110033863B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910328888.4
申请日:2019-04-23
Applicant: 科大讯飞股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本申请提供了一种应用于临床决策支持系统的不合理疾病诊断检测方法、装置,方法包括:获取目标对象的病历信息和疾病诊断结果;从目标对象的病历信息中获取目标对象的对象属性信息和/或病情信息;从目标对象的疾病诊断结果中确定与目标对象的对象属性信息不匹配的疾病和/或与目标对象的病情信息不匹配的疾病,作为目标对象的疾病诊断结果中的不合理疾病。本申请提供的不合理疾病诊断的检测方法可自动从目标对象的疾病诊断结果中检测出不合理疾病,该检测方法能够提高疾病诊断结果的可信度,从而有效降低潜在的医疗风险。
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公开(公告)号:CN112697333A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110100870.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种用于滑雪撑杆三维力测量的无线测力平台,包括固定于一导轨安装平台上的直线导轨,沿直线导轨往复运动的L型滑块,固定于L型滑块一侧的无线放大器,以及固定于L型滑块顶部且由下至上依次叠设的三维力传感器、受力板和雪地模拟垫;三维力传感器的信号输出端与所述无线放大器的信号输入端连接,无线放大器的信号输出端与外置的PC端无线连接;在撑杆过程中滑雪杖的尖端可在所述雪地模拟垫上自由抬起和落下。测试者在使用本无线测力平台时,无需对滑雪杖的结构进行改进,本测力平台可以更加真实地还原一次滑雪运杆过程,通过分析采集的撑杆三维力数据,可以获得测试者的撑杆周期特性、撑杆次数、撑杆频率、撑杆三维力大小等数据。
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公开(公告)号:CN107570245B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201710784242.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种自循环微流控芯片及其制备方法和用途。该微流控芯片包括自上而下的微流体层、电渗驱动层以及芯片基底层,所述电渗驱动层分别与微流体层和芯片基底层限定出相互独立的微流体流道和宽/窄电极液态金属流道,在微流体流道和宽/窄电极液态金属流道中分别灌注有待驱动溶液和液态金属,其中所述电渗驱动层和宽/窄电极液态金属流道均呈叉指状,且所述电渗驱动层的下表面完全覆盖宽/窄电极液态金属流道,电渗驱动层的上表面裸露在微流体流道中,宽/窄电极液态金属流道的两端分别通过四个金属电极与电源连通。本发明的微流控芯片具备体积小、集成度高、便携、稳定性好等优点,其制备工艺也十分简单易行、制备成本低,应用范围广。
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公开(公告)号:CN108546645A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810478743.8
申请日:2018-05-18
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种激光扫略制备电热自循环微流控系统的方法及微流控系统,首先利用飞秒激光或纳秒激光对ITO玻璃基体进行切割,实现图案化,得到表面含有叉指状非对称结构的电热流泵电极的电极基底层,其次制备流道层和盖板层,所述流道层中分布有由流道串联的换液入口区、缓冲区以及生理模型区,最后将电极基底层、流道层和盖板层键合在一起,构成微流控系统,其中所述电热流泵电极位于所述换液入口区和缓冲区之间。本发明首次将激光刻蚀用于电热自循环微流控系统的制备,其电极制作过程简单方便,精度高,能够显著提高相同面积上电热流泵电极的排布数量,提高泵送效率。
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公开(公告)号:CN108232485A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810231030.1
申请日:2018-03-20
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西路峰电力工程有限公司 , 清华大学 , 成都诺嘉伟业科技有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种爆破接地用低阻复合材料,包括以下重量份配比的组分:导电物质20‑70份、凝固剂10‑60份、分散剂0.5‑10份、缓蚀剂1‑10份,的导电物质选自石墨、石墨烯、炭黑中的一种或几种,粒度不大于200目,凝固剂选自硅酸钠、石膏(CaSO4·2H2O)中的一种,分散剂选自羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种,缓蚀剂选自磷酸三钠、乌洛托品中的一种,适合爆破接地,具有粒度小、流动好、低腐蚀性、亲土壤性强、稳定性高等特性,解决了山区恶劣地质条件环境的接地降阻矛盾。
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公开(公告)号:CN107570245A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710784242.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种自循环微流控芯片及其制备方法和用途。该微流控芯片包括自上而下的微流体层、电渗驱动层以及芯片基底层,所述电渗驱动层分别与微流体层和芯片基底层限定出相互独立的微流体流道和宽/窄电极液态金属流道,在微流体流道和宽/窄电极液态金属流道中分别灌注有待驱动溶液和液态金属,其中所述电渗驱动层和宽/窄电极液态金属流道均呈叉指状,且所述电渗驱动层的下表面完全覆盖宽/窄电极液态金属流道,电渗驱动层的上表面裸露在微流体流道中,宽/窄电极液态金属流道的两端分别通过四个金属电极与电源连通。本发明的微流控芯片具备体积小、集成度高、便携、稳定性好等优点,其制备工艺也十分简单易行、制备成本低,应用范围广。
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公开(公告)号:CN106522375A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610947485.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种摩擦摆滑移支座,通过在两个间隔设置的第一安装板和第二安装板之间设置第一滑块和第二滑块,并在所述第一滑块和所述第二滑块中心开设通孔,将弹性元件设置在所述通孔中。通过所述弹性元件两端的摩擦片与所述第一安装板和所述第二安装板在所述弹性元件提供的压力作用下分别与第一安装板的第一摩擦曲面和第二安装板的第二摩擦曲面摩擦消耗震动能量。由于所述弹性元件可以持续的提供稳定的压力给所述第一摩擦曲面和所述第二摩擦曲面,从而使得所述摩擦摆滑移支座具有较高的稳定性,可以长效使用。
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公开(公告)号:CN103336460A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310191087.0
申请日:2013-05-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种电磁机电混合实时仿真数字化接口的控制方法,包括以下步骤:在数字化接口中设置数字电位器、通讯模块、延时检测模块、接通切断控制器、电磁仿真数据采集电路和机电暂态仿真数据采集电路,控制器;将通讯模块与接通切断控制器之间通过高速总线连接;接通切断控制器接通通讯模块;控制器比对电磁仿真数据和机电暂态仿真数据进行时标比对;接通切断控制器切断通讯模块的通讯连接,控制器计算电磁仿真数据传递耗时,对耗时做出耗时补偿;在控制器中对将补偿后的电磁仿真数据与机电暂态仿真数据进行数据混合;控制器检测数字电位器的噪声误差。本发明的方法能够有效控制延时和噪声。
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公开(公告)号:CN102891483A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210331389.9
申请日:2012-09-07
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种电力系统电磁机电暂态数字化混合实时仿真方法,属于电力系统暂态数字仿真技术领域。采用电磁暂态仿真系统对第一电力系统进行电磁暂态实时仿真计算;采用机电暂态仿真系统对第二电力系统进行机电暂态实时仿真计算;在电磁暂态仿真系统与机电暂态仿真系统之间设置一个现场可编程门阵列,用于电磁暂态仿真系统与机电暂态仿真系统之间的数字化联接。本发明仿真方法,利用数字化通讯技术,形成电磁机电暂态混合实时仿真数字量接口,大大提高了电磁机电暂态混合实时仿真的仿真精度,并有效减少了转换环节,能够满足电磁机电暂态混合实时仿真同步信息联络,极大地推进电磁机电暂态混合实时仿真的实用化应用。
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公开(公告)号:CN101838520B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201010163844.X
申请日:2010-04-28
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种含相变材料微胶囊组装物的制备方法,包括以下步骤:1)将有机相变材料熔融后加入烯类单体、交联剂、引发剂制得A溶液;将表面活性剂加入水中制得B溶液;2)将A溶液加入B溶液中制得乳液C;3)将海藻酸钠溶液或硅酸钠溶液加入乳液C中,充分搅拌并静置一段时间脱泡得到粘稠状乳液D;4)采用锐孔装置将乳液D滴加至搅拌作用下的凝固浴中,待凝固成型后,取出凝固物放至60~100℃环境下反应2~12小时,即得含相变材料微胶囊的颗粒状组装物。本发明制备工艺简单,设备要求低,反应条件温和,节能,适于大规模工业化生产。制得的组装物综合了相变材料微胶囊的优良密封性,且无甲醛残留。
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