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1:
[发明]
表面润滑抗粘附医用管道及其制备方法
申请号:
202110051269.2
公开号:CN114762741A 主分类号:A61L29/10
申请人:
四川大学
;
广州市妇女儿童医疗中心
申请日:2021.01.14 公开日:2022.07.19
发明人:
徐家壮
;
李妍蒲
;
宋兴荣
摘要:本发明公开一种表面润滑抗粘附医用管道的制备方法,通过氟化处理,在医用管道的外壁和内壁均形成稳定氟化层。本发明制备的氟化层具有长效的稳定性、能有效降低医用管道表面的摩擦系数,还具有优异的抗蛋白及抗细胞粘附效果,可广泛用于呼吸道、消化道等部位医用管道的表面改性,有效保护腔道内壁,降低医疗成本,减轻患者在置管过程中的不适。本发明还公开一种表面润滑抗粘附医用管道。
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2:
[发明]
一种多数据源的数据可视化及查询方法
申请号:
202410356490.2
公开号:CN120104684A 主分类号:G06F16/26
申请人:
上海汉得信息技术股份有限公司
申请日:2024.03.27 公开日:2025.06.06
发明人:
刘天乐
;
谢子曦
;
陈赛君
;
李妍妍
;
曹正炎
;
蒲越鸿
摘要:本发明涉及数据处理技术领域,具体地说是一种多数据源的数据可视化及查询方法。一种多数据源的数据可视化方法,包括如下步骤:S1,维护数据源;S2,上传文件,创建文件数据集;S3,配置模型,创建模型数据集;S4,根据文件数据集、模型数据集创建、配置仪表板;S5,仪表板发布。同现有技术相比,支持多种数据源的接入与快速扩展,实现0代码构建可可视化报表,实现低成本开发,支持用户自助分析,灵活扩展报表分析需求,利用率高,满足业务需求。
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3:
[发明]
干法预烧料取样检验方法
申请号:
201410697267.0
公开号:CN104391085A 主分类号:
申请人:
攀枝花钢城集团有限公司
申请日:2014.11.26 公开日:2015.03.04
发明人:
王双
;
杨妍林
;
李林
;
蒲光文
;
李国胜
摘要:本发明属于磁性材料技术领域,具体涉及一种干法预烧料取样检验方法。本发明所解决的技术问题是提供一种采用不同取样时机的检验方法,本发明取样检验方法可以克服现有检验方法导致的因某批不合格导致最终产品不合格的缺陷。应用本发明取样检验方法后,干法回转窑工艺流程为:原料处理→称量配料→加添加剂→干法强混→造球→烘干→氧化预烧并检验→冷却→破碎→合批。即,本发明干法预烧料取样检验方法是在干法回转窑工艺的氧化焙烧步骤进行样品取样,并进行后续检验工作。
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4:
[发明]
取向连通多孔生物医用支架的制备方法及其制备的支架和该支架在制备医疗产品中的用途
申请号:
201910187906.1
公开号:CN109880152A 主分类号:C08J9/28
申请人:
四川大学
申请日:2019.03.13 公开日:2019.06.14
发明人:
徐家壮
;
刘威
;
尹华模
;
李妍蒲
;
李忠明
摘要:本发明公开一种聚己内酯取向连通多孔生物医用支架的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚己内酯和聚环氧乙烷熔融共混得到共连续共混物,将该共连续共混物压制成型得到聚己内酯/聚环氧乙烷共连续基材;(2)将步骤(1)中得到的聚己内酯/聚环氧乙烷共连续基材用水萃取以除去水溶性聚环氧乙烷相,得到聚己内酯多孔支架;(3)将步骤(2)中得到的聚己内酯多孔支架固相拉伸,使孔形态沿拉伸方向发生取向变形,得到聚己内酯取向连通多孔生物医用支架。它制备的聚己内酯取向连通多孔生物医用支架呈现明显的高连通、各向异性的多孔结构。本发明还公开聚己内酯取向连通多孔生物医用支架及该支架在制备医疗产品中的用途。
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5:
[发明]
表面亲水润滑医用涂层及其制备方法
申请号:
201910970958.6
公开号:CN110665070A 主分类号:A61L29/08
申请人:
四川大学
;
广州市妇女儿童医疗中心
申请日:2019.10.13 公开日:2020.01.10
发明人:
徐家壮
;
李妍蒲
;
赵柏松
;
宋兴荣
;
李忠明
摘要:本发明公开一种表面亲水润滑医用涂层,由以下质量百分比的组份配制而成:泊洛沙姆4%~45%,润滑增稠剂0.01%~5%,防腐剂0.01%~0.2%,其余为水。它表面具有良好亲水润滑性,湿摩擦系数最高可降低90%,水接触角接近20°,涂层的润滑效果与目前现有产品效果相当。本发明还公开一种表面亲水润滑医用涂层的制备方法。
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6:
[发明]
一种氟磷酸氧钒钠纳米颗粒的经济高效大规模制备方法
申请号:
202410709595.1
公开号:CN118637587A 主分类号:C01B25/455
申请人:
四川金时新能科技有限公司
申请日:2024.06.03 公开日:2024.09.13
发明人:
杨维清
;
刘妍
;
蒲犇
;
李海坚
;
李杰
;
虞策平
摘要:本发明公开了一种氟磷酸氧钒钠纳米颗粒的经济高效大规模制备方法,涉及钠离子电池技术领域,该方法包括以下步骤:将乙酰丙酮氧钒、氟化钠和磷酸溶解于无水乙醇中,搅拌均匀,得前驱体溶液;将前驱体溶液转入水热反应釜中进行反应,反应产物经洗涤和烘干,得氟磷酸氧钒钠纳米颗粒。本发明还公开了上述方法制得的氟磷酸氧钒钠纳米颗粒在钠离子电池正极材料中的应用。该方法采用低成本的水热合成策略,以无水乙醇作为绿色溶剂,简化了制备流程。这种方法不仅操作简便、成本低廉和重复性良好,而且其产品作为钠离子电池的正极材料,展现出优异的倍率性能、卓越的循环稳定性以及较高的放电比容量,为钠离子电池的发展提供了有力支持。
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7:
[发明]
一种氟磷酸氧钒钠纳米片的绿色大规模制备方法及应用
申请号:
202410709588.1
公开号:CN118619243A 主分类号:C01B25/455
申请人:
四川金时新能科技有限公司
申请日:2024.06.03 公开日:2024.09.10
发明人:
杨维清
;
刘妍
;
虞策平
;
李海坚
;
李杰
;
蒲犇
摘要:本发明公开了一种氟磷酸氧钒钠纳米片的绿色大规模制备方法及应用,涉及钠离子电池技术领域;该制备方法包括以下步骤:(1)将乙酰丙酮氧钒、氟化钠和磷酸溶解于超纯水中,搅拌均匀,得前驱体溶液;(2)将步骤(1)所得前驱体溶液在反应釜中进行水热反应,然后依次经过洗涤、离心或压滤、真空干燥处理,得氟磷酸氧钒钠纳米片。本发明还包括上述方法制得的氟磷酸氧钒钠纳米片及其应用。本发明以超纯水作为溶剂进行水热合成氟磷酸氧钒钠纳米片,具有成本低、操作简单、可控性高、重复性好以及生产全过程环保等优点,可以大批量无污染地制备出具有优异电化学性能的钠离子电池正极材料。
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8:
[发明]
基于双焦光学系统的激光光束仿真系统及控制方法
申请号:
202510378901.2
公开号:CN119882235A 主分类号:G02B27/00
申请人:
中国测试技术研究院
申请日:2025.03.28 公开日:2025.04.25
发明人:
李貌
;
李翠
;
赵茜
;
蒲妍宇
;
曾昕
;
文捷
摘要:本发明涉及仿真领域,公开了基于双焦光学系统的激光光束仿真系统及控制方法,包括:系统参数采集装置获取双焦光学系统的激光光源参数,在仿真模块中构建激光光束仿真模型;根据测试仿真参数,基于激光光束仿真模型得到标准测试结果数据,根据双焦光学系统得到对应测试仿真参数的仿真测试结果数据,根据标准测试结果数据和仿真测试结果数据,得到系统仿真误差;激光光束仿真模型与仿真容器连接进行仿真;仿真控制模块与仿真容器连接进行仿真;根据对应仿真任务的仿真对照值与对应仿真任务的仿真结果数据,得到仿真系统的性能变化特征。本发明引入系统仿真误差的计算和校正,进一步减小了仿真结果与实际结果的差异。
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9:
[发明]
一种基于双焦光学系统的激光光束成像方法及系统
申请号:
202511659543.9
公开号:CN121115292A 主分类号:G02B27/00
申请人:
中国测试技术研究院
申请日:2025.11.13 公开日:2025.12.12
发明人:
李貌
;
李翠
;
屈婷
;
赵茜
;
蒲妍宇
;
曾昕
;
文捷
摘要:本发明涉及一种基于双焦光学系统的激光光束成像方法及系统,将第一组指定波长值的拉盖尔‑高斯光束通过双焦光学系统,并记录若干波长值及与之对应的焦点位置;构建焦点预测模型并进行训练,对焦点预测模型的参数进行调整至满足预设要求;通过焦点预测模型对第二组指定波长值光束通过双焦光学系统的焦点位置进行预测,构建波长值与对应交点位置的映射表;获取目标成像位置,基于目标成像位置计算焦点位置,调用基于波长值与对应交点位置的映射表,并提取焦点位置对应的拉盖尔‑高斯光束的波长;发射计算得到波长的拉盖尔‑高斯光束,并通过双焦光学系统,得到目标位置的成像。上述过程在提升双焦光学系统的成像质量的同时提升调节效率。
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10:
[发明]
基于基模高斯光束的双焦光学系统优化方法
申请号:
202610071844.8
公开号:CN121559740A 主分类号:G02B27/00
申请人:
中国测试技术研究院
申请日:2026.01.20 公开日:2026.02.24
发明人:
李貌
;
李翠
;
杨济华
;
蒲妍宇
;
曾昕
;
文捷
摘要:本发明涉及光学系统设计与优化技术领域,公开了基于基模高斯光束的双焦光学系统优化方法。该方法包括基于广义惠更斯‑菲涅尔衍射原理构建光场传输模型,计算得到通过双焦系统后的出射场与轴上光强分布。通过识别光强主极大值点,并计算其与几何焦点的偏移量,形成量化焦开关现象的发生判据,进而分析焦点稳定性。在此基础上,对光束截断参数和菲涅尔数进行联合迭代优化,调整系统参数,直至稳定性满足预设阈值,最终输出优化的系统配置方案。该方法能够在设计阶段有效预判并抑制物理光学效应引起的焦点位置跳变,提高双焦系统在实际工作中的可靠性与稳定性。
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