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一种可分装枪头的枪头盒

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-05-17 08:53:05

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| 马国范 | 2023-11-10 19:45:44
移液枪是生物、医药、化学等实验室最常用的液体吸取仪器,通常配合分装至枪头盒内的一次性移液枪头共同使用。在使用移液枪吸取试剂时,为避免试剂的污染,枪头都要保持无菌状态或者灭菌处理,且在实验操作过程中每次吸取不同试剂都需要更换枪头,枪头消耗量大,因此需要不断地将枪头分装至枪头盒内。目前使用的枪头盒不具备分装枪头的功能,枪头的分装只能依靠人工手动分装,或者其他辅助装置,如全自动枪头装盒机和简易装枪头器。人工手动分装需要将枪头一个一个装入枪头盒中,费时费力,而且使枪头长时间暴露在外,更容易造成污染、导致实验的失败;全自动枪头装盒机结构复杂,维护困难,价格高昂,普及率低;简易装枪头器无法实现枪头整盒装入,效率低下,性价比不高,仍然无法满足实验者的需求。因此,当前迫切需要一种保持枪头无菌且能分装枪头的枪头盒。
本实用新型为克服现有枪头分装入枪头盒内时费时费力,且更换枪头时容易污染的缺陷,提供了一种可分装枪头的枪头盒,该枪头盒可快速将散装的枪头实现按需摆放,并且摆放全过程人工零接触,降低了枪头污染的几率。 本实用新型采用的技术方案在于:一种可分装枪头的枪头盒,包括:带有入枪盖的盒体和位于盒体内的隔板,所述隔板将盒体内间隔成并列设置的多个存放腔,还包括控制旋钮和压紧装置,控制旋钮和压紧装置分别位于入枪盖外侧和内侧,控制旋钮的下端穿过入枪盖与压紧装置连接;所述隔板的高度小于盒体内高,当压紧装置处于非工作状态时,压紧装置与隔板之间形成摇摆腔,当压紧装置处于工作状态时,压紧装置压紧在枪头上;在盒体相对的两侧壁上分别开设有用来取枪头的出枪口,所述出枪口分别位于存放腔长度方向的前后两端,且出枪口位于存放腔的下部,在出枪口上还盖合有出枪盖。
1、 课题来源与背景 核能已成为人类使用的重要能源,核电是电力工业的重要组成部分。由于核电不造成对大气的污染排放,在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下,积极推进核电建设是我国能源建设的一项重要政策,对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求,提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位,都具有重要的意义。 2、 研究目的与意义 通过进行CAP1400主给水止回阀的研究,全面掌握CAP1400机组主给水止回阀的关键部件的设计技术,具备自主生产各种核电机组配套主给水止回阀的能力,并逐步实现产业化,从而提升CAP1400机组自主化程度,提高我国核电阀门的设计与制造水平。 3、 主要论点与论据 通过研究,全面掌握CAP1400主给水止回阀设计、制造、检验方面的核心技术。CAP1400主给水止回阀的研究,主要技术内容包括: 1)主给水止回阀流阻特性的研究 2)主给水止回阀承压部件安全性分析。 3)主给水止回阀仿真分析技术的研究,包括阻尼结构设计研究和水锤效应分析方法研究; 4)阀体的铸造工艺与检测; 5)主给水止回阀制造技术的研究; 6)检验与试验技术的研究。 7)关闭时间控制与验证方法的研究。 4、创见与创新 1)、采用Ansys CFX流体仿真技术对止回阀的各项性能进行分析; 2)、内置活塞缓冲装置; 3)、流线型流道设计、减少流动阻力。 5、社
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,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“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、黑龙江省国内一流大学建设高校、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、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
卵巢癌病灶深居盆腔之内、起病隐匿、进展快,并缺少有效的早期诊断方法,致使绝大多数的患者在初诊时就已发生盆腹腔内的广泛种植,同时由于高复发率、易耐药等特点,导致卵巢癌治疗效果很差,是女性生殖器官最常见的恶性肿瘤之一,致死率居各类妇科肿瘤之首,对妇女生命健康造成严重威胁。本研究从辐射诱导DNA损伤,损伤的DNA激活ATM/ATR-CHK1/CHK2信号传导通路进行损伤修复,来探讨卵巢癌细胞Skov3和宫颈癌Hela细胞辐射敏感性差异的机制,通过干扰DNA修复的关键酶DNA-PK和细胞周期检查点CHK1在Skov3细胞和Hela细胞中的表达,观察辐射后细胞的凋亡、细胞周期阻滞及该信号传导通路上关键因子的表达情况。下一步将对该传导通路相关因子进行深入研究,希望获得更加全面的成果,为卵巢癌研究提供突破性理论和临床实践依据。
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。