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2003-2021 全部
为您找到包含“HTS”的内容共19

罗自强,岳少杰,余小河

2014-02-21

高渗溶液是减轻脑水肿、降低颅高压最常用的治疗措施。随着对高渗盐水(hypertonic saline,HTS) 治疗脑水肿和颅高压研究的深入,HTS展现出不同于甘露醇高渗溶液治疗脑水肿和颅高压的作用

高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20090162110016

国家自然科学基金金资助课题(81070970

中南大学基础医学院生理学系,长沙 410013,中南大学湘雅医院新生儿科,长沙 410008,中南大学湘雅医院新生儿科,长沙 410008

#基础医学#

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郑园园,童珊珊,万瑾毅,施峰,李强,邓纹纹,冯颖淑,徐希明,余江南

2015-12-03

中药活性组分在线高通量筛选(HTS)技术要求高通量的阵列色谱分离平台和高内涵的芯片活性检测系统在线有机结合,为分离分析中药等复杂体系提供高效、灵敏、特异的检测技术和分析方法。本文介绍了在线高通量筛选

高等学校博士学科点专项科研基金博导类资助课题(编号:20113227110012

江苏省“六大人才高峰”项目(编号:2011YY-012

国家自然科学基金项目(编号:30973677

中国药科大学药学院,南京 210009,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,江苏大学药学院,江苏镇江 212013,中国药科大学药学院,南京 210009;江苏大学药学院,江苏镇江 212013

#药学#

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刘伟,刘明哲,康东,杨小峰

2017-05-09

基于高温超导磁悬浮技术的非接触式密封输运系统,具有载重能力高、悬浮间距大等特点,非常适合放射性元素、危险化工原料、无菌生物制剂等物质悬浮密封运输应用。由于悬浮密封运输需要在悬浮运载平台与基础磁性轨道间设置保护屏蔽层,悬浮间距远大,可以设置的保护层越厚,屏蔽保护效果越好。常规的超导磁悬浮系统在液氮温区下的悬浮效率尚未充分发挥,因此,本论文提出了采用预磁化磁体提升密封输运系统悬浮间距的方法,通过实验及分析验证了相关方法的可行性。论文相关实验数据、分析及结论可为超导磁浮密封输运系统工程应用提供参考。

教育部博士点基金(20135122120016

国家自然科学基金(51407015

成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059,成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059,成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059,成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059

#动力与电气工程#

本文收录在中国科技论文在线精品论文,2018,11(2):109-114.

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李肖,王银顺,张肖杰,程远

2013-01-23

本文介绍了一种由低温超导体和高温超导体构成的高/低温复合超导体的模型.针对这种高/低温复合超导体的电流转移过程采用二维模型进行了分析,得到了高/低温复合超导体电流转移长度和接触电阻的关系,并比较了高/低温复合超导体和两层圆截面复合超导体转移长度的关系.研究结果表明高/低温复合超导体的电流转移长度要比圆截面复合超导体的电流转移长度小。

高等学校博士学科点专项科研基金(D00033

华北电力大学电气与电子工程学院,北京 102206;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,高电压技术与电磁兼容北京市重点实验室,北京 102206,华北电力大学电气与电子工程学院,北京,102206;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,高电压技术与电磁兼容北京市重点实验室,北京,102206,华北电力大学电气与电子工程学院,北京,102206;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,高电压技术与电磁兼容北京市重点实验室,北京,102206,华北电力大学电气与电子工程学院,北京,102206;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,高电压技术与电磁兼容北京市重点实验室,北京,102206

#动力与电气工程#

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郭旭波,魏斌,张晓平,曹必松

2009-01-16

为了获得结构紧凑的高性能超导滤波器,采用了微带线线宽和线条间距均为80 µm的螺旋形谐振器结构进行设计,并在2英寸的基片上实现了中心频率仅为183 MHz的8节滤波器。通过精确设计并采用高精度加工工艺,滤波器无需调谐即表现出良好性能,插损小于0.27 dB,反射损耗大于13.8 dB。将实际制作的超导滤波器与低温低噪声放大器相连构成的超导滤波器系统,反射损耗大于15.8 dB,带内增益为20.7 dB,增益平坦度小于0.15 dB,满足应用要求。

国家自然科学基金(60871004

高等学校博士学科点专项科研基金(200800030064

清华大学电子工程系,清华大学物理系,清华大学物理系,清华大学物理系

#电子、通信与自动控制技术#

本文收录在《中国科技论文在线》收录于2009年1月第4卷第1期

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刘伟,康东,马光同,杨小峰

2017-05-09

针对目前危险物质的运输需求,本论文提出了一种基于超导磁悬浮技术的非接触式密封输运系统。该系统采用块材高温超导材料,配合永磁导轨实现稳定悬浮,以悬浮平台拖载危险物质,在悬浮平台与基础磁性轨道间设置了保护屏蔽层,从而可以实现对危险物质的密闭式悬浮输运。本论文以放射性元素为例,实验研究了放射性屏蔽层引入后对于高温超导悬浮系统性能的影响。通过不同实验模式的对比,验证了放射性屏蔽层存在下,高温超导磁悬浮系统的运行有效性。论文的测试数据及主要结论可为非接触式输运系统设计及工程应用提供参考。

国家自然科学基金(51407015

教育部博士点基金(20135122120016

成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059,成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059,西南交通大学超导技术研究所,成都 610031,成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都 610059

#动力与电气工程#

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玉龙,杨文将,叶茂,刘宇

2016-05-27

应用高温超导磁悬浮技术替代现有微小推力测量台架敏感元件,有利于实现大承载、整发动机悬浮的微小推力测量台架,进而排除推进剂供给管路、供电线路的影响。高温超导悬浮摆动恢复力矩的变化规律是设计高温超导磁悬浮微推测量敏感元件的基础。通过试验研究发现单块永磁/超导悬浮的摆动恢复力矩与摆动角度呈线性关系。试验研究了超导体磁化时永磁体姿态对恢复力矩的影响。永磁体倾角与偏心距的增加都将导致恢复力矩系数的增大,场冷高度的增加可以降低恢复力矩系数。

高等学校博士学科点专项科研基金(20121102120029

北京航空航天大学 宇航学院, 北京 100191,北京航空航天大学 宇航学院, 北京 100191,北京航空航天大学 宇航学院, 北京 100191,北京航空航天大学 宇航学院, 北京 100191

#航空航天科学技术#

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徐风雨

2019-12-13

ReBCO涂层导体的性能在近十年来取得了长足的进步,在所有的超导导体里面成为最耀眼的明星。但是它的实际应用却不能与其优异的超导性能相匹配,即使在人们所熟知的医疗磁共振成像超导磁体领域也未能动摇低温超导导体的地位。人们不禁会问,制约高温超导涂层导体向大型绝热稳定磁体应用发展的瓶颈在哪里呢?本文首先介绍了高温超导磁能储存磁体所遇到的困难,然后回顾了各国研究人员在高温超导磁体稳定性理论、保护策略和性能退化研究方面所取得的成就,指出真正的瓶颈在于线圈质量,即线圈能否充分抑制涂层导体产生孤立临界电流密度低点,研究高温超导磁体保护首先需要转变沿袭自低温超导磁体的习惯性思维。在此基础上本文细分了在励磁过程和正常运行中可能引发热失超的各种情形,分别给出了具体的应对方案。

哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,哈尔滨 150080

#动力与电气工程#

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Chen Wei,Chen Yidong,Guo Xubo,Cao Bisong,Zhang Xiaoping,Wei Bin,Jiang Linan

A High-temperature superconducting (HTS) wide-band filter subsystem, consisting of an HTS filter

2012-02-14

Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084,Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084,Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084,Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084,Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084,Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084,Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084

#Electrics, Communication and Autocontrol Technology#

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高天琪,郭旭波,宋晓科,魏斌,曹必松,李启荣

2016-05-30

为了解决超高频高温超导滤波器的设计难题,本文分析了超导滤波器的三种损耗来源,分别是导体损耗、介质损耗与微波辐射损耗。针对这三种损耗提出了设计上的基本原则,尤其是提出了超高频谐振器设计中的宽线条、无弯折原则。在此基础上设计、制作了一个中心频率为16 GHz的高温超导超高频滤波器。经过测试,该滤波器的响应结果很好的符合了仿真结果。

基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120002110025

清华大学物理系,北京 100084,清华大学物理系,北京 100084,武汉第二船舶设计研究所,武汉 430205,清华大学物理系,北京 100084,清华大学物理系,北京 100084,清华大学物理系,北京 100084

#电子、通信与自动控制技术#

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