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1:
[发明]
全量程羊或兔抗人CRP抗体的制备方法
申请号:
201710390300.9
公开号:CN107383191A 主分类号:C07K16/18(2006.01)I
申请人:
海奥斯生物科技镇江有限公司
申请日:2017.05.27 公开日:2017.11.24
发明人:
袁金城
;
王耀
;
江晓
摘要:本发明公开了全量程羊或兔抗人CRP抗体的制备方法,该方法包括:(1)免疫出羊或兔抗人高效价的CRP抗血清:(2)纯化出羊或兔抗人CRP抗体:先用盐析法将羊或兔抗C反应蛋白(CRP)抗血清中的特异性抗体全部提取;再用蛋白G柱纯化得到纯化后的羊或兔抗人CRP抗体;再用中和缓冲液稀释成全量程CRP抗体原料:冻干制得。本发明能解决全量程CRP检测原料‑‑羊抗C反应蛋白(CRP)抗体的生产和制备,填补了国内的空白。经下游IVD行业多家CRP试剂盒厂家的应用,质量完全达到国际同行业水平;使用我们生产和制备的CRP抗体生产的试剂,检测人血清量程可达0.3mg/L‑‑300mg/L。
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2:
[发明]
基于增强辛几何模态分解的旋转机械故障诊断方法
申请号:
202210344243.1
公开号:CN115221914A 主分类号:G06K9/00
申请人:
重庆大学
申请日:2022.03.31 公开日:2022.10.21
发明人:
王义
;
张光耀
;
李城
摘要:本发明公开基于增强辛几何模态分解的旋转机械故障诊断方法,包括步骤:1)采集变转速旋转机械的振动信号;2)对振动信号进行预处理,得到采样信号x(n);3)利用增强辛几何模态分解方法提取采样信号x(n)的谐波分量;4)滤除谐波分量中因环境噪声而引入的伪分量,从而建立谐波分量的稀疏表征;5)对滤除伪分量的谐波分量进行希尔伯特变换,得到转速谐波分量瞬时相位,并进行等角度重采样,获得角域平稳信号;6)对所述角域平稳信号进行加窗处理,并利用离散傅里叶变换转换至阶次域,进行阶次谱分析,从而实现故障诊断。本发明可以有效地消除传统的基于连续时频域分析、脊线跟踪和分量提取等方法的误差累积效应。
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3:
[发明]
一种大规模制备动物富血小板血浆的方法
申请号:
201710391020.X
公开号:CN107375328A 主分类号:A61K35/16(2015.01)I
申请人:
海奥斯生物科技镇江有限公司
申请日:2017.05.27 公开日:2017.11.24
发明人:
王耀
;
袁金城
;
王成新
;
江晓
摘要:本发明公开了动物富血小板血浆(PRP)的制备方法,该方法为:对动物进行采血,抗凝处理,其中抗凝剂占血液体积比为4~7%,20‑24℃静置,并于2小时内进行离心分离;按设定参数进行第一次离心,对第一次离心后得到的上层及白膜层至15~50 mL无菌离心管中进行第二次离心,并设定离心参数;上层1/2体积血浆为PPP;下层1/2体积血浆轻柔吹打混匀为PRP。采用该方法能批处理量血液;能满足用户稳定性需求;室温处理,避免激活血小板启动凝集反应形成纤维蛋白交联网络。血小板室温下半衰期为7天,该制备方法能保证处理的时效
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4:
[发明]
不锈钢管端口缩径滚压整圆装置
申请号:
201210029030.6
公开号:CN102581154A 主分类号:B21D41/04(2006.01)I
申请人:
安徽省金阳钢管有限公司
申请日:2012.02.10 公开日:2012.07.18
发明人:
王权
;
程耀城
;
徐同淼
摘要:本发明公开了一种不锈钢管端口缩径滚压整圆装置,由床身、工件挡位机构、工件定位机构、滚压轮推进机构、滚压轮传动机构、滚压轮移送机构和PLC组成,送进托辊支架(1)内的左、右托辊之间的辊面上并进入到工件碾轧位置的工件,由工件定位机构和工件挡位机构进行定位和挡位,滚压轮传动机构(23)由滚压轮移送机构移送进入工件碾轧位置,并由滚压轮推进机构中左、右向螺纹联接在推进丝杆(22)上的上、下推进螺母(23-10)带动滚压轮传动机构中的上下两个滚压轮(23-3)进入并压住工件滚压部位,由滚压轮传动机构中的传动电机传动滚压轮对工件滚压部位进行滚压整圆。适合于钢管大小管径变径,并达到缩口整圆的尺寸要求。
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5:
[发明]
近眼显示装置和系统
申请号:
201710457885.1
公开号:CN107102441A 主分类号:G02B27/01(2006.01)I
申请人:
北京灵犀微光科技有限公司
申请日:2017.06.16 公开日:2017.08.29
发明人:
王耀彰
;
郑昱
;
罗伟城
摘要:本发明公开了一种近眼显示装置,涉及光学技术领域。包括显示器,光学导入装置,光学投影装置和调节装置,其中,显示器,用于显示图像,光学导入装置,用于将显示器显示的图像导入光学投影装置,光学投影装置,用于将光学导入装置导入的图像进行投影,调节装置,用于调节光学投影装置投影出的图像的位置。本发明公开的近眼显示装置,可以实现双目融像,有效降低对光学加工和结构加工精度的要求,降低加工工艺的复杂度,提高成品率,且保证图像的成像质量。
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6:
[发明]
一种羊多抗血清特异性抗体的纯化方法
申请号:
201710391678.0
公开号:CN107163141A 主分类号:C07K16/06(2006.01)I
申请人:
海奥斯生物科技镇江有限公司
申请日:2017.05.27 公开日:2017.09.15
发明人:
袁金城
;
王耀
;
莫爱娟
摘要:本发明公开了一种羊多抗血清特异性抗体的纯化方法,该方法包括:1)盐析法:用辛酸、硫酸铵三步沉淀法,将羊多抗血清中的特异性抗体全部提取;2)蛋白G柱纯化:取盐析后的羊多抗血清特异性抗体,用结合Buffer稀释,过滤,加入G柱中,收集流穿液,用结合Buffer加入G柱中,待全部流出,加洗脱Buffer,同时收集洗脱液;即得到纯化后的羊多抗血清特异性抗体。本发明操作简单,提取物纯度能提高20%。
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7:
[发明]
一种储能手柄及断路器
申请号:
201910843881.6
公开号:CN112466724A 主分类号:H01H71/10
申请人:
河南森源电气股份有限公司
申请日:2019.09.06 公开日:2021.03.09
发明人:
牛文举
;
王伟
;
蔡城
;
马耀磊
摘要:本发明涉及一种储能手柄及断路器,其中储能手柄的操作杆的杆体顶端位置设置有伸缩套管组,伸缩套管组在使用时能够在弹性件的作用下水平方向展开,伸缩套管组在伸开时能够配合杆体在杆体顶端形成T形或者L形的操作部,操作人员握持T形或者L形操作部进行操作,相比于握持住杆体操作,能够增加施加作用力的力臂,降低操作负担,提高操作舒适性,并且伸缩套管组在不使用时能够缩回,占用空间小。
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8:
[发明]
抗菌抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法
申请号:
202110083591.3
公开号:CN112759848A 主分类号:C08L23/14
申请人:
广东圆融新材料有限公司
申请日:2021.01.21 公开日:2021.05.07
发明人:
曾维
;
洪剑城
;
王灿耀
摘要:本发明涉及一种抗菌抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法。该抗菌抗静电聚丙烯复合材料由包括以下重量份的原料制备而成:聚丙烯树脂60~80份,增韧剂5~15份,滑石粉15~25份,所述聚丙烯树脂、增韧剂和滑石粉总质量份数为100份;抗菌抗静电母粒2~10份,抗氧剂0.2~0.6份,润滑剂0.05~0.3份,耐候剂0.2~0.5份;所述抗菌抗静电母粒由包括抗菌抗静电预制复合物和聚丙烯的原料制备而成;所述抗菌抗静电预制复合物由包括纳米银、氧化石墨烯、偶联剂的原料制备而成。本发明的抗菌抗静电聚丙烯复合材料实现了很好的抑菌效果,具有很好的抗静电作用,表面无麻点和光斑,并且不影响聚丙烯复合材料的力学性能。
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9:
[发明]
基于多谐波时频脊线增强提取的变转速齿轮箱故障诊断方法
申请号:
202211678230.4
公开号:CN116380451A 主分类号:G01M13/021
申请人:
重庆大学
申请日:2022.12.26 公开日:2023.07.04
发明人:
王义
;
李城
;
张光耀
;
丁嘉凯
摘要:本发明公开基于多谐波时频脊线增强提取的变转速齿轮箱故障诊断方法,包括以下步骤:1)对原始振动信号进行降采样,然后对降采样信号进行短时傅里叶变换,获得振动信号的时频表示;2)采用多谐波时频脊线增强提取方法从时频表示中计算得到齿轮箱参考轴的瞬时角速度;3)对原始振动信号进行Vold‑Kalman滤波,提取出目标谐波分量,然后对目标谐波分量进行希尔伯特变换得到瞬时相位;4)对原始振动信号进行等角度重采样,将原时域非平稳信号转换为角域平稳信号;5)对重采样的角域平稳信号进行傅里叶变换转换至阶次域,进行阶次谱分析,实现故障诊断。本发明适用于大转速波动条件下的齿轮箱故障诊断,对实际工业领域的其他旋转机械具有良好的应用前景。
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10:
[发明]
基于PC上位机软件控制的喷码机拼接打印方法及系统
申请号:
202511857440.3
公开号:CN121704791A 主分类号:G06F3/12
申请人:
昇捷丰标识科技(厦门)有限公司
申请日:2025.12.10 公开日:2026.03.20
发明人:
汤光耀
;
王春海
;
苏银城
摘要:本发明公开了一种基于PC上位机软件控制的喷码机拼接打印方法及系统,其中,该方法包括:创建虚拟喷码机设备,并根据预先设置的喷码机设备列表将对应的多个实际喷码机设备添加到虚拟喷码机设备中,以得到每个实际喷码机设备在虚拟喷码机设备中的位置信息;获取多个实际喷码机设备对应的喷头信息,以根据喷头信息得到虚拟喷码机设备对应的可喷印高度;获取打印内容,并在可喷印高度范围内对打印内容进行编辑,以得到打印内容中的每个打印对象对应的起始坐标和高度;根据每个实际喷码机设备在虚拟喷码机设备中的位置信息、可喷印高度和每个打印对象对应的起始坐标和高度将打印内容分配到相应的实际喷码机设备进行打印;从而实现任意高度的打印需求。
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