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一种动脉采血辅助器

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-09 15:21:56

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 19:12:45
本发明提供一种动脉采血辅助器,包括手柄壳,挂环盖,荧光条,皮肤接触罩,采血管壁,动脉采血推进器组件,血气针穿行卡槽,限位卡条,控制开关,动脉识别器,便携卡片,充电插座,锂电池和血气针主体,所述的挂环盖螺纹连接在手柄壳的上端。本发明便携卡片以及所述的挂环盖的上部开设有挂孔的设置,有利于将该动脉采血辅助器随时携带,可以挂在医护人员的医护服装上,也可以放置在医疗器械盒内,方便使用时的取拿;皮肤接触罩为透明柔性的椭圆形硅胶罩的设置,有利于根据采血动脉位置的不同,便于与皮肤贴合使用,增加使用范围,并在标记灯珠和动脉识别器的作用下对动脉位置进行识别和标示,便于采血时的察看和定位。
血液由各级动脉导入毛细血管。故动脉是介于心室与毛细血管之间的管道,它接近心室的部分,管径大,管壁较厚。经过反复分支,管径逐渐变小,管壁变薄,最后形成与毛细血管构造相似的毛细血管前小动脉,与毛细血管相接。动脉的管径大小和管壁的厚薄,虽相差很大,但构造上均有共同之处。一般均由3层膜组成,最内层称为内膜(tunicaintima),由内皮及纵行排列的结缔组织构成;中间的一层称为中膜(tu-nica media),由环形排列的组织构成;最外的一层叫外膜(tunica adventitia),由纵行排列的结缔组织构成。连接动脉干之间的单一横支称交通支(communicating branch);2个或2个以上自血管干发出的侧支相互吻合叫侧支吻合(collateral anastomoses);不同动脉的分支间在一个平面上作网状互相吻合叫血管网(vascular net);关节处都有血管网存在,称为关节网(articular net);机体容易受压的部位或活动性较大的器官血管分支可互相吻合形成动脉弓。
焦化废水产生于煤炭炼焦、制气过程。废水排放量大,水质成分复杂,除了氨、氰、硫氰根等无机污染物外,还有酚、油类、萘、吡啶、喹啉、蒽等杂环及多环芳香族化合物(PAHs)。焦化废水不仅成分复杂,且污染物浓度高,CODCr为1000mg/L-3000mg/L。焦化废水中的多环芳烃和杂环类有机物,如3,4-苯并(a)芘、喹啉等对生物有毒,其中有些还是强致癌物质,均属于难降解有机物,并且它们很难在生物处理中去除,还会影响到其它污染物的去除效果,若焦化废水直接排放,会给环境造成严重污染,同时威害人类的健康。 我国在1996年颁布的《污水综合排放标准》中CODCr的排放标准更为严格(CODCr<150 mg/L)。经传统活性污泥法处理的焦化废水,因对难降解的有机物的去除率差,特别是在低温条件下处理CODCr,其指标已很难达到排放标准,所以我们采用物理吸附与化学法相结合方法处理焦化废水。物理吸附法仍是处理焦化废水的重要方法,活性炭对有机物具有良好的吸附性能,是应用最广的吸附剂,但价格高应用受限制,因此需寻找新的吸附剂来降低水处理成本。粉煤灰对水中的杂质具有较好的吸附性能,对工业废水进行处理可以"以废治废",且处理成本低、效果好,使废水回收利用,变废为宝,节能减排,达到经济、社会、环境的协调发展。 将粉煤灰配以一定量改性剂进行一系列的化学反应,得到EPSFA吸附剂。该吸附
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国医学先驱伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经96年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校。
发电机转子匝间短路在线监测装置,是对运行中的发电机转子匝间绝缘进行实时检测的一种技术。以往发电机转子匝间是否存在短路状况,是在发电机大修期间通过对发电机进行交流阻抗试验来判定的。因为发电机在运行中,由于受到离心力及工艺等方面的原因,转子容易发生匝间短路,而且现在发电机大修间隔时间长,因此很难发现转子匝间的短路现象,一旦转子匝间短路故障扩大会造成发电机转子烧损及至被迫停机等重大事故。 本项目创新点在于: 1、 能判断出匝间短路的匝数 采用高灵敏度微分探测线圈,探测转子各槽磁势所感应的电势。装置以50K的采集频率对探头感应电势进行采集、对数据进行数字滤波后进行计算和识别。 利用从发电机端取得的键相信号,可识别转子发生匝间短路的槽位,根据转子两极磁势的对称性,计算转子各对应槽磁势比值,再结合磁通曲线精确计算出被短路匝数。 2、装置采用ARM+DSP结构 数据采集及运算核心采用32位浮点DSP TMS320C6713,此DSP专为数字信号处理设计,主频可达250MHz,浮点运算能力强,性能达1.3GFLOPS。 数据处理及人机管理核心采用32位ARM9 EP9315芯片,其运行速度达200MHz以下,具有丰富的接口支持(存储、网络、液晶等),并且支持嵌入式操作系统Windows CE 5.0。 ARM与DSP间通过双口RAM进行通讯,这样装置既可以实时高速进行数据采
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。