一种可拆卸多细胞共培养器官芯片及其应用

    公开(公告)号:CN116751681A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310573525.3

    申请日:2023-05-22

    发明人: 罗勇 王萌 张秀莉

    IPC分类号: C12M3/00 C12Q1/02 B01L3/00

    摘要: 本发明属于器官芯片领域,公开了一种通用型的可拆卸多细胞共培养器官芯片及其应用。器官芯片包括下层基板、中层基板和上层基板,该芯片培养不同的细胞即可模拟不同的器官,这种模拟的器官包括屏障结构和实质细胞培养,在药物筛选领域具有广阔的用途。

    一种双转子试验台中介轴承装卸方法

    公开(公告)号:CN105773512A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610167996.4

    申请日:2016-03-23

    IPC分类号: B25B27/00

    摘要: 本发明一种双转子试验台中介轴承装卸方法属于机械加工及工具领域,涉及一种双转子试验台中介轴承装卸方法,可快速准确更换中介轴承。该方法将高速端部件用角铁装置固定为一个整体,由丝杠装置驱动整个高压端移动,同时径向导块保证高压端整体的径向位移、表盘可读取记录轴向位移。将前、后导轮支架放进角铁下方,通过前撑起螺栓、后撑起螺栓旋转,使前、后导轮支架承受试验台高压端整体重量,方便移动。装卸方法在更换双转子试验台中介轴承时避免了对试验台进行大量复杂的拆装,既节省了人力物力又节约了时间同时克服了试验台难对中难平衡的问题,很大程度上提高了试验效率和准确性。

    一类具有光学活性的基于二氧化碳的聚碳酸酯材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103524724B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310481220.6

    申请日:2013-10-14

    摘要: 本发明属于高分子材料领域,涉及一种具有光学活性的基于二氧化碳的聚碳酸酯材料及其制备方法和应用。聚合物链中碳酸酯单元含量为90%–100%;聚合物的全同结构在90.0%–99.9%之间;将聚合物经氢氧化钠水溶液水解后,测量得到二醇的对映体选择性在90.0%–99.9%之间;聚合物分子量在103~106范围内可调,其分子量分布小于2.0,立构规整度为90~100%,该聚合物经过简单的热处理后即可得到结晶性聚碳酸酯。本发明提出的聚碳酸酯材料具有易结晶、透明度高等优点。该聚合物可以进一步用于合成含羟基的光学活性聚碳酸酯和合成两个手性碳中心的多元醇,其对映体过量在90.0%–99.9%之间,为其工业应用提供了广泛的前景。

    一类含酰肼键的1,8-萘酰亚胺类荧光二向性染料,其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102757662B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210228070.3

    申请日:2012-07-03

    摘要: 一类含酰肼键的1,8-萘酰亚胺类荧光二向性染料,具有通式J的结构:通式J中:R1是1-20个碳的烷基或1-20个碳的烷氧基,R2是1-20个碳的胺基、饱和五元、六元胺基或饱和六元杂环胺基。本发明的荧光二向性染料分子以4-溴-1,8-萘酐为母体,4位引入杂环氨基来代替溴原子可形成推-拉电子体系;酰胺键的引入有效增强了染料在液晶中溶解性;酰肼基团的引入可与萘酐上的羰基氧形成分子内氢键,五元环结构的形成增加了染料分子的共轭体系,提高了二向色比和有序参数。末端引入烷氧基链,使染料在液晶中的溶解度提高。使用该类染料作为宾体的宾主型液晶显示产品亮度高、能耗低、显示色彩鲜艳等特点。

    一种手性氨基甲酸酯及其衍生物的合成方法

    公开(公告)号:CN104513116B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410788655.X

    申请日:2014-12-17

    摘要: 本发明涉及一种手性氨基甲酸酯及其衍生物的合成方法。用有机胺为反应试剂,亲核加成到具有全同结构的内消旋环氧烷烃与CO2的交替共聚物并导致其降解,形成高对映体过量的有机小分子—手性氨基甲酸酯及其衍生物。该合成方法具有条件温和、原子经济性和产率高等绿色化学特征,聚碳酸酯在有机胺亲核加成降解过程中其手性碳原子的立体构型得到完全保持,产生对映体过量值高达99%的可功能化羟基氨基甲酸酯衍生物。氨基甲酸酯及其衍生物是重要的农药、医药的重要中间体,在天然产物全合成、药物分子设计都具有广泛的应用前景。

    一种SOFC电极电导的计算机自动测量方法

    公开(公告)号:CN101699299B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910309634.4

    申请日:2009-11-12

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 一种固体氧化物燃料电池(SOFC)电极电导的计算机自动测量方法,属于化工能源材料性能测试技术领域。其特征是实现可编程参数表的参数测量可选择的设置,将可编程参数表中参数分为测量参数和可选测量参数两种类型,即对于可选测量参数可以选择是否测量;实现测量参数下载功能在数据库和现场设备中保存数据的多重选择方法;实现升温段任意长度无缝连续的程序升温过程,采用分区循环下载升温段的方法来解决延长现场温控仪限定的升温段长度,使升温过程全程运行无缝连续;该方法的实现改变了传统人工测量手段,延伸并增强了温控仪自身功能,使测量系统具有灵活的操作效率和较高的性价比,并且具有SOFC电极电导自动测量的高精度和高效率。

    一种双转子试验台中介轴承装卸方法

    公开(公告)号:CN105773512B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201610167996.4

    申请日:2016-03-23

    IPC分类号: B25B27/00

    摘要: 本发明一种双转子试验台中介轴承装卸方法属于机械加工及工具领域,涉及一种双转子试验台中介轴承装卸方法,可快速准确更换中介轴承。该方法将高速端部件用角铁装置固定为一个整体,由丝杠装置驱动整个高压端移动,同时径向导块保证高压端整体的径向位移、表盘可读取记录轴向位移。将前、后导轮支架放进角铁下方,通过前撑起螺栓、后撑起螺栓旋转,使前、后导轮支架承受试验台高压端整体重量,方便移动。装卸方法在更换双转子试验台中介轴承时避免了对试验台进行大量复杂的拆装,既节省了人力物力又节约了时间同时克服了试验台难对中难平衡的问题,很大程度上提高了试验效率和准确性。

    一类具有光学活性的基于二氧化碳的聚碳酸酯材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103524724A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310481220.6

    申请日:2013-10-14

    摘要: 本发明属于高分子材料领域,涉及一种具有光学活性的基于二氧化碳的聚碳酸酯材料及其制备方法和应用。聚合物链中碳酸酯单元含量为90%–100%;聚合物的全同结构在90.0%–99.9%之间;将聚合物经氢氧化钠水溶液水解后,测量得到二醇的对映体选择性在90.0%–99.9%之间;聚合物分子量在103~106范围内可调,其分子量分布小于2.0,立构规整度为90~100%,该聚合物经过简单的热处理后即可得到结晶性聚碳酸酯。本发明提出的聚碳酸酯材料具有易结晶、透明度高等优点。该聚合物可以进一步用于合成含羟基的光学活性聚碳酸酯和合成两个手性碳中心的多元醇,其对映体过量在90.0%–99.9%之间,为其工业应用提供了广泛的前景。

    一种手性氨基甲酸酯及其衍生物的合成方法

    公开(公告)号:CN104513116A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410788655.X

    申请日:2014-12-17

    摘要: 本发明涉及一种手性氨基甲酸酯及其衍生物的合成方法。用有机胺为反应试剂,亲核加成到具有全同结构的内消旋环氧烷烃与CO2的交替共聚物并导致其降解,形成高对映体过量的有机小分子—手性氨基甲酸酯及其衍生物。该合成方法具有条件温和、原子经济性和产率高等绿色化学特征,聚碳酸酯在有机胺亲核加成降解过程中其手性碳原子的立体构型得到完全保持,产生对映体过量值高达99%的可功能化羟基氨基甲酸酯衍生物。氨基甲酸酯及其衍生物是重要的农药、医药的重要中间体,在天然产物全合成、药物分子设计都具有广泛的应用前景。

    一类含酰肼键的1,8-萘酰亚胺类荧光二向性染料,其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102757662A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210228070.3

    申请日:2012-07-03

    摘要: 一类含酰肼键的1,8-萘酰亚胺类荧光二向性染料,具有通式J的结构:通式J中:R1是1-20个碳的烷基或1-20个碳的烷氧基,R2是1-20个碳的胺基、饱和五元、六元胺基或饱和六元杂环胺基。本发明的荧光二向性染料分子以4-溴-1,8-萘酐为母体,4位引入杂环氨基来代替溴原子可形成推-拉电子体系;酰胺键的引入有效增强了染料在液晶中溶解性;酰肼基团的引入可与萘酐上的羰基氧形成分子内氢键,五元环结构的形成增加了染料分子的共轭体系,提高了二向色比和有序参数。末端引入烷氧基链,使染料在液晶中的溶解度提高。使用该类染料作为宾体的宾主型液晶显示产品亮度高、能耗低、显示色彩鲜艳等特点。