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公开(公告)号:CN117436564A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310766145.1
申请日:2023-06-27
申请人: 广东省能源集团有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G01M13/02 , G01R31/34 , G06Q10/20 , G06F16/2458 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0455
摘要: 本发明公开了一种水电机组轴系劣化趋势预测方法,对每个监测部位获取对应的待评估数据,对每个监测部位生成对应的劣化趋势序列。精确的判断每一个监测部位的劣化趋势序列,并通过监测部位的显著性系数和信息系数更加准确的获得轴系劣化趋势序列。使得轴系劣化趋势序列更准确的体现全部监测部位的劣化程度。并由预测模型通过轴系劣化趋势序列进行预测未来的劣化趋势序列。根据历史轴系劣化趋势序列建立相适应的神经网络,以保证所述神经网络与轴系劣化趋势的拟合程度,从而提高预测的轴系劣化趋势的预测精度,并保证预测结果的稳定性。
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公开(公告)号:CN116832886A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310865879.5
申请日:2023-07-14
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明公开了一种微流控检测芯片,具有旋转中心,包括:一个或多个检测单元;检测单元包括:绕旋转中心设置的定量分配微通道,其内部设置有第一储液池,其末端连通第一废液池,沿定量分配微通道设置有多个反应单元;各第一储液池通过第一虹吸阀与定量分配微通道相连,且设置有可密封加样孔;反应单元包括:设置于定量分配微通道内侧的第二储液池,以及位于定量分配微通道外侧的计量池、反应池和第二废液池;计量池通过第二虹吸阀与反应池相连通,第二废液池通过气路平衡微通道与第二虹吸阀相连通;反应池通过气孔与外界相连通。本发明能够在芯片上自动化完成试剂的顺序释放、定量分配、计量收集、混合反应,废液移除等步骤,并重复执行这些步骤。
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公开(公告)号:CN116060145A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211679852.9
申请日:2022-12-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明公开了一种离心驱动液滴生成与平铺的微流控芯片,属于微流控技术应用领域,包括:基底;中间层,其中包括液滴生成单元,液滴生成单元包括:由内向外设置的油相预存腔、水相预存腔和液滴生成腔,微通道芯片预留区,废液腔,以及用于连通油相预存腔和液滴生成腔的第一通道和用于连通液滴生成腔和废液腔的第二通道;微通道芯片,放置于微通道芯片预留区,底部有用于连通水相预存腔和液滴生成腔的矩体微通道,通道深度小于液滴生成腔;上盖,其上设置有用于连通相应腔室的油相加样孔、水相加样孔和气孔;以及填充于基底、中间层、微通道芯片和上盖之间空隙的密封胶。本发明能够降低液滴生成的成本,并且无需额外操作即可保证乳化无死体积。
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公开(公告)号:CN115762951A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211622352.1
申请日:2022-12-16
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于产生过滤磁场的介入式稀疏回旋线圈结构,属于聚变中性束注入负离子源领域。针对负离子源中传统方法存在的问题:磁场分布范围大,扩散至激励区和引出区,影响等离子体激发和负离子束流引出;磁场位型难以调控,无法获得满意的磁场分布;励磁效率不高,需要很大的激励电流。本发明提出了一种介入式稀疏线圈,其产生的过滤磁场限制在扩展腔内,不会扩散到负离子源的激励区和引出区,不会影响等离子体的激发和引出。线圈结构紧凑,通过改变线圈的匝数、结构,可以获得所希望的磁场位型;通过改变线圈电流的大小,可以方便地调整过滤磁场的幅度;产生过滤磁场区域小,更加高效,无需很大的励磁电流,降低电源成本。
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公开(公告)号:CN115496278A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211143698.3
申请日:2022-09-20
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种水电机组定子线圈温度预警方法及系统,属于水电机组状态评估与预警领域,方法包括:获取整体温度趋势数据和周期温度趋势数据;基于运行状态损失函数的GRU温度预测模型,获取机组当前运行阶段未来时刻的预测温度值;计算历史误差的标准差、均值和置信度;当历史误差的标准差小于预设标准差,结合机组当前运行阶段未来时刻的预测温度值,判断是否进行温度预警;当历史误差的标准差大于预设标准差,则结合置信度和当前运行阶段未来时刻的预测温度值,判断是否进行温度预警。本发明提高了模型训练的效果,同时也降低了环境温度对温度误报警的影响。
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公开(公告)号:CN114712558A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210272065.6
申请日:2022-03-18
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: A61L27/18 , A61L27/32 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/30 , B29C64/153 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于生物复合材料相关技术领域,其公开了一种聚醚醚酮生物复合粉末及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)采用氧等离子体对聚醚醚酮粉末进行表面改性;(2)将Ca(NO3)2·4H20作为Ca源、Na3PO4做为P源、X(NO3)y作为所需功能元素源、以及pH调节剂加入去离子水中以得到共沉积反应剂,接着聚醚醚酮粉末加入共沉积反应剂以进行共沉积反应,进而得到聚醚醚酮生物复合粉末;X包括抗菌元素、具有免疫调节及抗癌功能的元素、具有光热抗癌性质的元素及促进成血管性质的元素中的任一个或者多个。本发明所得到的聚醚醚酮生物复合粉末可以同时具备成骨、抗菌、免疫调节、抗癌等特性。
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公开(公告)号:CN114191617A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111340473.2
申请日:2021-11-12
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/08 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/02 , A61L27/04 , A61F2/44 , A61F2/30
摘要: 本发明公开了一种药物缓释可控的聚醚醚酮植入体及其制备方法。所述植入体包括载药区和实体区,所述实体区包括第一聚醚醚酮基底,所述载药区包括第二聚醚醚酮基底、载药媒介和通过该载药媒介负载于第二聚醚醚酮基底上的药物或活性因子;所述第二聚醚醚酮基底具有小于等于10μm的互相连通的凹孔,所述第一聚醚醚酮基底的强度满足使所述植入体在使用期间保持原有结构;所述第一聚醚醚酮基底和所述第二聚醚醚酮基底通过激光选区烧结打印得到。利用不用的孔隙率对药物或活性因子的缓释速率和时间进行调控,解决了现有表面涂层载药技术涂层易脱落、缓释时间过快以及常规造孔技术孔隙率不可控、引入有害基团等的技术问题。
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公开(公告)号:CN113600250A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110825892.9
申请日:2021-07-21
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明属于微流控技术领域,公开了一种微通道辅助的用于试剂定量分配及分析的芯片,芯片中的检测单元包括相对于旋转中心自内而外设置的至少1条试剂定量分配通道;液体分配引流通道(3,23)外壁上设置有若干个定量腔室(4,24),以定量分配;相邻的2条试剂定量分配通道通过疏水性微通道(8,28)相连;疏水性微通道能够对液态试剂或样本产生阻力作用,如此通过旋转转速控制离心力,调控离心力与阻力的大小关系,即能够控制疏水性微通道对试剂或样本的导通与否,以实现定量分配、以及对定量分配后的试剂或样本进行混合两种功能。本发明通过设置疏水性微通道,无需在芯片上集成大量阀控,即可完成试剂或样本的高通量定量分配及混合。
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公开(公告)号:CN113499486A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110680458.6
申请日:2021-06-18
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于复合材料的先进制造及医学治疗领域,更具体地,涉及一种聚醚醚酮光热抗癌支架及其制作方法。该支架以聚醚醚酮为基材,其中还含有光热转换剂,且该支架中光热转换剂的含量以及孔隙率呈梯度分布;该支架的结构与癌症病人的骨缺损部位结构匹配;设置于存在残余肿瘤细胞的位置的支架区域的孔隙率小于设置于不存在残余肿瘤细胞的位置的支架区域的孔隙率;植入深度越大的支架区域其光热转换剂的含量越高。本发明光热抗癌支架能够一体化治疗残余癌细胞消融和大面积骨缺损,解决了植入深度增加,光热转化效率衰减的问题,并针对病人情况,能够个性化调控不同区域的光热转化效率,提高了治疗效果。
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公开(公告)号:CN110600254B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910934522.1
申请日:2019-09-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于复合材料4D打印相关技术领域,其公开了一种适用于磁性复合材料的4D打印制造方法,所述方法包括以下步骤:(1)将柔性高分子粉末、强磁性粉末和流变助剂混合得到多种复合粉末,多种复合粉末中所述强磁性粉末的质量分数呈梯度分布;(2)基于多种复合粉末及待制造零件的三维模型,采用激光选区烧结工艺成形待制造梯度零件的成形件;(3)对所述成形件进行充磁以使所述成形件具有永磁性,并将充磁后的所述成形件放置在磁场中以使所述成形件发生变形,由此完成待制造梯度零件的4D打印制造。本发明提高了零件的性能,灵活性较强,且增强了成形件的力学性能,成形件高度方向上磁粉含量呈梯度分布,能够实现对弯曲角度的控制。
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