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典型化工工藝過程事故預防與
控制
技術及其應用
本成果針對化工工藝過程的生產特點,以火災、爆炸、泄漏事故過程的危險狀態及其存在與轉化條件、事故成災機理及其動力學過程理論模型為基礎,綜合運用計算機仿真模擬技術、軟件工程理論、數據庫技術、網絡技術及GIS技術等,開發典型化工工藝過程實時災害監測、仿真模擬與綜合定量風險分析平臺,為過程工業的事故隱患排查、災害預防和災情控制提供技術支撐。
南京工業大學
2021-01-12
非調質鋼中非金屬夾雜物
控制
關鍵技術
非調質鋼作為高效節能環保型鋼材在世界范圍內發展迅速。它是指經過精密鍛造或熱軋并控制冷卻后就可以達到調質鋼才能得到綜合性能的一類鋼,由于在使用過程中可以省掉調質工序而得名。由于其具有節省能源、材料、減少淬火變形開裂、工藝簡單等優點,目前備受世界各國的關注,得到迅速發展和使用,使用量日益增大,廣泛用于諸如汽車連桿、曲軸、轉向節軸、驅動軸、前橋等零件和結構件,是汽車用鋼的典型代表。非調質鋼屬于合金結構鋼,為了保證合金結構鋼所制零件的使用壽命,對其潔凈度有嚴格的要求,非調質鋼可以采用各種方式進行冶煉,但其對潔凈度的要求,只能比合金結構鋼更高,而且非調質鋼屬于微合金鋼,要發揮合金元素的作用,其鋼液必須是滿足一定的潔凈度的。因此,開發非調質鋼中非金屬夾雜物控制關鍵技術及其重要。 (1)非調質鋼中夾雜物成分控制技術。將不同工序夾雜物成分求平均值,觀察夾雜物在全流程的變化趨勢。從 Al 2 O 3 -SiO 2 -MnO 三元相圖可以看出,夾雜物中主要成分是 Al 2 O 3 和 MnO。隨著冶煉進行,夾雜物中 MnO 含量變化不大;夾雜物中 SiO 2 含量比較穩定,在 10%左右,VD 破真空后夾雜物中 SiO 2 含量有所升高,其余工序幾乎沒有變化。夾雜物平均成分在 Al 2 O 3 -MgO-CaO 2 三元相圖變化表明,鋼中夾雜物中 MgO 含量較低,約在 10%以下,冶煉過程中沒有明顯變化,VD 真空處理后,由于渣線對耐火材料的侵蝕,導致出現部分高 MgO 含量的夾雜物,而良好的渣吸附作用使夾雜物中 MgO 含量沒有明顯變化;夾雜物中 CaO 含量在冶煉過程中有先升高,后降低的趨勢。夾雜物平均成分在 Al 2 O 3 -SiO 2 -CaO 三元相圖變化表明,冶煉過程中 SiO 2 含量穩定;夾雜物中 CaO 含量在 LF 進站時較低,經過 LF精煉后,夾雜物從 Al 2 O 3 -MnO 為主要成分,轉變為 Al 2 O 3 -MnO–CaO;VD 真空精煉對夾雜物成分影響不大,但增 S 操作后,夾雜物中 CaO 含量明顯降低,可能是由于生產 CaS 的緣故;連鑄過程由于二次氧化,使夾雜物中 Al 2 O 3 含量上升,夾雜物 CaO 含量有所下降。全流程夾雜物平均成分在 Al 2 O 3 -MnO-CaO 三元相圖變化表明,電爐出鋼后夾雜物中 Al 2 O 3 含量較高,LF 出站和 VD 真空后夾雜物中 Al 2 O 3 含量有所降低,CaO 含量有所升高,渣鋼平衡反應是其主要原因;夾雜物中 Al 2 O 3和 MnO 含量在增硫之后有所升高,可能是由于連鑄過程中有二次氧化導致。 (2)非調質鋼中夾雜物數量和尺寸控制技術。根據 Aspex 掃描結果做出的全流程鋼中硫化物、氧硫化物、氧化物分布圖,如圖 2。對全流程單位面積夾雜物數量結果分析表明,隨著冶煉的進行,氧化物數量在 VD 破真空前持續降低,軟吹后數量有所升高,之后較為穩定,數量約在 12 個/mm2 ,多數氧化物夾雜屬于氧硫化物,在 VD 破真空后明顯降低,較 LF 工序后期降低約 50%,體現了極佳的精煉效果。連鑄過程的氧化物夾雜數量穩定,保護澆鑄較好。鑄坯和軋材橫截面中數量均較低,約 10 個/mm2 。硫化物是最終鋼中主要夾雜物。LF 精煉和 VD真空精煉使鋼中的硫化物數量降低。在 VD 破軟吹后加入 FeS 進行增硫,硫化物數量明顯升高,鑄坯中由于凝固過程有充分的時間讓硫化物聚集長大,因此數量較低,但面積較大。軋材橫縱斷面中硫化物數量較高,但相對鑄坯中尺寸較小,軋材縱截面硫化物的尺寸相對橫截面較大。
北京科技大學
2021-04-13
彈簧鋼中非金屬夾雜物
控制
關鍵技術
彈簧鋼廣泛用于飛機、鐵道車輛、汽車、拖拉機等運輸工具和工程機械等各種設備中,是制造各種螺旋簧、扭簧、板簧及其類似作用的其它形狀彈簧的鋼種。彈簧工作在周期的彎曲、扭轉等交變力條件下,經受拉、壓、沖擊、扭、疲勞腐蝕等多種作用,有時還要承受極高的短時突加載荷。除表面脫碳、表面缺陷外,造成彈簧的疲勞斷裂破壞的主要因素是鋼中非金屬夾雜物。非金屬夾雜物對疲勞性能的影響一方面取決于夾雜物的類型、數量、尺寸、形狀和分布;另一方面,由于鋼基體組織和性質制約,與基體結合力弱的尺寸大的脆性夾雜物和球狀不變形夾雜物的危害最大。鋼的強度水平愈高,夾雜物對疲勞極限的有害影響也愈顯著。因此,提高彈簧的疲勞壽命,關鍵要提高彈簧鋼的潔凈度,因此就要降低氧含量,減少非金屬夾雜物的含量并改善夾雜物形態分布及尺寸。 (1)不銹鋼冶煉脫氧及夾雜物預測熱力學。通過熱力學計算預測了彈簧鋼中 Al-O、Si-O、Mg-O、Ca-O 脫氧平衡曲線,以及多元符合脫氧情況下 Al-Si-O、Al-Mg-O、Al-Mg-Ca-O 和 Al-Si-Ca-O 等夾雜物生成相圖。 通過熱力學計算預測了渣鋼反應過程中不同精煉渣成分對于鋼中[Al]s 和[O]含量的影響,研究表明高堿度有利于氧含量的降低,低堿度有利于鋼中鋁含量的去除。通過建立了鋼液凝固和冷卻過程彈簧鋼中夾雜物變化熱力學計算模型,可以預測鋼液凝固和冷過過程中 MnS、TiN 和氧化物夾雜的變化和析出規律。 (2)鐵合金潔凈度對彈簧鋼中夾雜物的影響。通過正常合金爐次和合金優化盧比全流程夾雜物演變規律的對比,可以看出,合金的選擇對于夾雜物的性質會有較大的影響。在 LF 合金調整后夾雜物成分相差較大,優化合金可以有效的控制夾雜物中 Al2O3 含量,而對于 MgO 含量影響不大,提升夾雜物塑性化比例。 (3)彈簧鋼精煉渣成分改性夾雜物。目前脫氧工藝主要有兩種:一種是降低鋼中總氧,獲得高的潔凈度,即采用強脫氧劑 Al 脫氧,將鋼中絕大部分溶解氧轉化為 Al 2 O 3 ,然后通過爐渣吸收,吹氬或電磁攪拌以及利用真空處理等手段促進夾雜物上浮,達到降低 T.O. 的目的。另一種脫氧路線是采用控制夾雜物種類、形貌、大小、分布的方法,采用 Si 脫氧,嚴格控制鋼中 Al 含量,避免Al 2 O 3 的析出,這種工藝生產的彈簧鋼雖然 T.O. 高于 Al 脫氧鋼,但是夾雜物低熔點的、具有良好變形能力的 CaO-Al 2 O 3 -SiO 2 系夾雜物,疲勞極限優于 Al 脫氧彈簧鋼。
北京科技大學
2021-04-13
簾線鋼中非金屬夾雜物
控制
關鍵技術
鋼簾線被譽為是線材中的頂級產品,被譽為“皇冠上的明珠”。它是伴隨著子午線輪胎的發展而發展起來的。以鋼簾線為骨架材料的子午線輪胎具有高速、高載、耐久等一系列優良特性。隨著汽車工業的發展,用于制造子午線輪胎的鋼簾線需求量不斷增加,同時對鋼簾線的品種、性能及質量提出新的要求。作為生產鋼簾線的原材料,簾線鋼質量很大程度上決定了簾線的品質。簾線鋼的潔凈度,元素偏析等級,尤其是鋼中夾雜物的形態對后續產品有著極大的影響。非金屬夾雜物易引起鋼絲拉拔和合股過程中斷絲的發生,因此要求簾線鋼中夾雜物尺寸小,且在軋制和冷拔等加工過程中具有良好的變形性能。根據子午輪胎產品性能和太陽能級硅產業的發展要求,鋼簾線和切割絲向著超高強度(4000 MPa 及以上)方向發展,開發高強度、超高強度簾線鋼絲,對實現輪胎的輕量化、降低用燃料的費用、降低生產成本意義重大。目前國內依舊不能穩定、高效的生產高牌號的簾線鋼,開發簾線鋼冶煉關鍵技術對提升企業生產技術水平和質量控制水平,取代進口高端鋼簾線產品意義重大。 (1)簾線鋼冶煉過程原輔料成分設計技術。簾線鋼生產過程中一般采用Si-Mn 復合脫氧,但由于合金和輔料中存在 Al 的來源,簾線鋼主要的夾雜物為MnO-Al 2 O 3 -SiO 2 系和 CaO-Al 2 O 3 -SiO 2 系兩類。其中,MnO-Al 2 O 3 -SiO 2 為脫氧反應產物,CaO-Al 2 O 3 -SiO 2 為鋼渣反應生成。不同工序氧化物復合夾雜類型會發生轉變,大量研究表明轉爐出鋼、精煉過程隨著鋼液成分的變化,夾雜物的成分在不斷變化中。實際生產中使用的各種物料,包括合金、脫氧劑及鋼包內襯直接影響鋼液成分,進而改變鋼液中非金屬夾雜物的成分。高端簾線鋼中非金屬夾雜物主要成分為 SiO 2 -MnO,幾乎沒有 Al 2 O 3 的存在,因此在實際的生產過程中杜絕任何含 Al的原料。國內企業在實際生產時更傾向于使用價格低廉的合金、脫氧劑等原料以降低生產成本,為此本項目不僅研究了合金、脫氧劑、耐材等物料中 Al 的含量,還研究了各物料對鋼液成分以及非金屬夾雜物成分的影響程度,以選擇更高性價比的物料搭配。在使用不同物料后取樣分析,發現合金對鋼液中非金屬夾雜物的影響最大,低鋁硅鐵和普通硅鐵對鋼液中非金屬夾雜物的成分影響如圖 1,可以看出合金的使用直接改變夾雜物的體系。實際生產過程中可根據產品等級和各物料對鋼中非金屬夾雜物的影響,針對性的使用物料控制生產成本。 (2)簾線鋼精煉渣成分設計技術. 爐渣成分對鋼液成分有著直接影響,簾線鋼精煉一般采用 CaO-SiO 2 -Al 2 O 3 渣系,精煉渣的成分對鋼中夾雜物的控制起重要作用。研究表明精煉渣中相同 Al 2 O 3 含量的條件下,鋼液中[Al]s 含量隨精煉渣堿度增高而增高;相同堿度的條件下,鋼液中 Als 含量隨精煉渣中 Al 2 O 3 含量增加而增加。當精煉渣的堿度為 1.0 時,鋼液中[Al]s 隨渣中 Al 2 O 3 含量增加亦呈增加趨勢, [Al]s 增量有限。同時,夾雜物中 Al 2 O 3 和 MnO 含量取決于渣-鋼間的氧勢,如氧勢高,則夾雜物中 MnO 含量高。反之,當系統氧勢低時,渣中CaO 和 Al 2 O 3 會有少部分被還原進入鋼液,夾雜物 CaO 和 Al 2 O 3 含量增加,MnO 含量減少。在實際的冶煉過程中,精煉渣進入鋼液是不可能完全避免的,精煉渣進入鋼液后將形成含大量 CaO、Al 2 O 3 的夾雜物。對此為控制鋼中非金屬夾雜物的成分將精煉渣的堿度控制在 CaO/SiO 2 ≤1,實際生產過程中,精煉渣的最佳成分還應根據精煉過程的渣鋼比,所使用合金、脫氧劑、耐材等條件進行優化。 (3)簾線鋼中夾雜物變形性能評估模型。許多研究認為低熔點夾雜物在軋制和加工過程中變形更好。如果軋制過程中夾雜物是液態的,那這毫無疑問是對的。 102 / 298然而,實際的軋制溫度往往大部分都低于夾雜物的熔點。在軋制溫度降到夾雜物固相線溫度以前,雖然夾雜物不是液態,但是由于軟化它們仍然具有一定的變形性。然而,當溫度降低至固相線以下時,夾雜物將完全轉變為固態。并且,鋼的變形不僅包括軋制,還包括其他冷加工,譬如,簾線鋼冷拔過程的溫度基本為室溫,顯著低于夾雜物的固相線溫度。因此,只用熔點來評估冷拔或冷軋過程中夾雜物的變形性能不太合理或者說不太全面。本項目提出使用低溫下夾雜物的楊氏模量評估變形能力的模型,認為氧化物變形能力與楊氏模量大小成反比,并擬合了低溫下的氧化物楊氏模量與平均原子體積關系:2.939811 E V ,對Al 2 O 3 -SiO 2 -CaO 系和 Al 2 O 3 -SiO 2 -CaO系氧化物的低溫楊氏模量進行了計算,如圖 2所示。由于冷拔過程氧化物變形能力與楊氏模量大小成反比,為了降低冷拔過程的斷絲率,夾雜物需要控制到圖中所示的深藍色區域,即要求具有很高的 SiO 2含量和極低的 Al 2 O 3 含量。由圖還可知,由于具有最大的楊氏模量,Al 2 O 3 對簾線鋼中氧化物的變形性能最為有害,這也是為什么簾線鋼生產過程中需要嚴格控制鋼中 Al 含量。
北京科技大學
2021-04-13
汽車板鋼中非金屬夾雜物
控制
關鍵技術
汽車板要求優異的深沖性能,主要是 IF 鋼,也稱超低碳鋼,在汽車工業中得到了廣泛應用。對于 IF 鋼,要獲得成品鋼材的高延展性、高塑性應變比以及優良的表面性能,要求鋼中 C、N、O 含量盡可能低。由于鋁具備強脫氧能力,IF鋼生產過程采用Al 脫氧,在很短時間內鋼中溶解氧即可以降低到 1×10-6 ~3×10 -6 ,同時生成 Al 2 O 3 夾雜。目前 IF 鋼生產過程遇到的與夾雜物有關的問題主要包括:(1)鋼水可澆性差,易發生浸入式水口堵塞;(2)由鑄坯內大型夾雜物引起的冷軋薄板表面長條線狀缺陷等。其中針對可澆性問題,主要是要盡可能地減少夾雜物的生成并促進夾雜物的去除,針對表面缺陷問題,主要是促進夾雜物在結晶器內的上浮去除,減少夾雜物被凝固坯殼捕捉。因此,開發了汽車板中非金屬夾雜物控制關鍵技術,為提升國內鋼鐵企業汽車板的生產效率和產品質量做出了貢獻。 (1)RH 精煉能力提升技術。RH 真空精煉是汽車板鋼中非金屬夾雜物去除的主要場所,RH 精煉能力的提升有利于增加夾雜物的去除效率。而 RH 循環流量的增加是提升其精煉能力的主要手段。以往的研究主要集中于增大提升氣體流量或者增大真空度來增加 RH 循環流量,但能夠實現的增幅有限。本項目創造性地設計了一種圓形上升管-橢圓下降管的 RH 新型真空槽裝置,并應用于企業生產實踐。將RH 反應器的下降管替換為橢圓形,在不必增加鋼包內徑的前提下增大了下降管的截面積,起到增大循環流量并延長鋼包使用壽命的效果。該技術可解決 RH 精煉效率提升的瓶頸問題,能夠大幅提升 RH 真空精煉的效率和能力。圖 1 所示的工業試驗結果顯示了采用此技術時夾雜物最少。(2)超低碳鋼鑄坯表層凝固鉤預測和控制技術。以往對汽車板鋼澆鑄過程凝固坯殼對夾雜物的捕獲現象研究較少,而通過研究發現澆鑄過程鋼中夾雜物和氣泡容易被鑄坯表層凝固鉤結構所捕獲。凝固鉤是在結晶器內彎月面凝固后形成的結構,該結構向結晶器內部延伸,很容易捕獲結晶器內上浮的氣泡和夾雜物,從而引起鑄坯的表層缺陷。尤其是超低碳鋼凝固過程中的糊狀區較窄,更容易形成大尺寸的凝固鉤結構,因此對超低碳鋼鑄坯表層的凝固鉤結構的控制尤為重要。本項目通過對不同澆鑄參數下的鑄坯凝固鉤進行對比,研究了不同澆鑄參數對凝固鉤深度的影響,并通過建立結晶器初始凝固模型,開發了超低碳鋼鑄坯表層凝固鉤的預測和控制技術。通過該技術的實施可以實現不同澆鑄工藝條件下凝固鉤深度和長度的預測,并采取針對性的措施對其進行控制。一方面有利于預測汽車板鑄坯的扒皮深度,另一方面通過控制措施(較高拉速、較高澆鑄溫度和較低的結晶器一冷水流量、采用電磁制動等)的實施有效減小凝固鉤的尺寸,如圖 2 實施,減少其對大尺寸夾雜物和氣泡的捕獲,從而提升汽車板表面質量。(3)超低碳鋼連鑄一冷優化模型。結晶器是連鑄機的心臟,具有極高的冷卻效率。結晶器內的鋼液流動和冷卻速率對結晶器內的凝固坯殼生產和夾雜物的運動、去除和捕獲具有重要影響,尤其是對超低碳鋼鑄坯表層凝固鉤尺寸及其對夾雜物和氣泡的捕獲影響顯著。本項目對超低碳鋼連鑄一冷優化模型進行了開發。首先建立結晶器內的流動及坯殼凝固模型,綜合考慮了結晶器內鋼液的流動、鋼液及坯殼的傳熱、坯殼與銅板間的縫隙傳熱、銅板及冷卻水的傳熱。模型首先通過Fluent 軟件進行結晶器內的流場和溫度場模擬,然后將得到的固相線處的熱流密度導出,作為凝固模型的參數輸入到凝固模型中進行計算。運用模型對結晶器的傳熱進行了計算,模擬了一系列結晶器寬度、拉速及澆鑄過熱度的結果,并將計算的結晶器水流量進行綜合統計,得到了適合現場調水的臨界水流量水表。在模型計算過程中,模型不但考慮了鋼液流動、鋼液及坯殼的傳熱、縫隙傳熱、銅板及冷卻水傳熱,還對冷卻水核沸等額外瞬間增大的熱阻的現象進行了警示。圖3 所示為模型計算得到的不同拉速、結晶器寬度下的臨界水流量,能夠為超低碳鋼澆鑄過程結晶器一冷水量優化提供指導,一冷水并不是越大越好,在保證安全的情況下適當地降低一冷水量能夠有效減小凝固鉤尺寸和鑄坯表層夾雜物的數量。
北京科技大學
2021-04-13
城市面源污染
控制
及雨水資源化利用技術
根據城市面源污染的特征,以污染源控制、徑流量削減和污染物空間攔截為基點,研究和攻克一批關鍵性單元技術,如:屋面徑流分流集水器、人行道側滲流帶、合流制管網溢流雨水攔截分流控制裝置等單元技術,建立了城市面源控制技術體系。選擇和應用相關技術,合理組合,可從源系統——運移途徑——匯系統三個層次上,分級控制城市面源,并實現城市降雨的資源化利用。 主要利用生態工程技術解決城市面源的污染問題,所采用的生態工程技術不僅可回收利用雨水,同時也具有景觀效果。所述成果具有較好的環境效應和經濟效應,同時具有景觀價值。 成果完成時間:2015年2月
華中農業大學
2021-01-12
一種面向智能家居的電子
控制
系統
本發明公開了一種面向智能家居的電子控制系統,具體涉及智能設備聯合控制領域,包括:通過故障設備識別模塊對設備功率狀態進行異常標記并建立故障設備清單;功率缺損計算模塊提取設備功能屬性參數,計算功率差并構建功率缺損矩陣;功能缺損評估模塊基于擬合曲線生成功率缺損與功能缺損度的映射關系;代償設備識別模塊通過功能特征匹配與空間衰減調整識別可用代償設備;代償策略構建模塊基于多目標優化模型進行功率指標分配與功能代償策略生成;控制指令下發模塊將控制指令集發送至代償設備進行功率調控;實現智能家居系統的功能補償與優化,解決了設備缺乏自適應代償能力的問題,提升了智能家居設備的智能化程度。
蘭州大學
2021-01-12
腦-脾神經環路
控制
抗體免疫應答的新機制
2020年4月29日,《自然》雜志在線發表了清華大學醫學院、免疫學研究所祁海課題組、上??萍即髮W胡霽課題組、清華大學麥戈文腦科學研究所鐘毅課題組的合作論文,題目是“受行為影響的腦活動調控體液免疫應答”(Brain control of humoral immune responses amenable to behavioural modulation)。通過小鼠模型,該研究發現了一條從大腦杏仁核和室旁核CRH神經元到脾內的神經通路——這條通路促進疫苗接種引起的抗體免疫應答,并可通過響應軀體行為刺激對免疫應答進行不同調控。據作者介紹,這是迄今發現的第一條解剖學明確、由神經信號傳遞而非內分泌激素介導的、中樞神經對適應性免疫應答進行調控的通路,它的發現為神經免疫學研究拓展出了一個新方向。 “勤動”與增強免疫的中樞神經核團與環路 首先,研究者開發了一種新型去除小鼠脾神經的手術,發現這種小鼠在疫苗接種后所能產生的漿細胞(抗體分泌細胞)數量有明顯缺陷,暗示了脾神經沖動信號對B細胞應答有促進作用。通過藥理學、遺傳學實驗,他們繼而發現B細胞表達乙酰膽堿9受體對脾神經的這個促進作用不可或缺。通過體內細胞剔除實驗,研究者發現在腎上腺素能的脾神經和需要感知乙酰膽堿的B細胞之間,最可能起到了“換元”作用的,是新近發現的可感受去甲腎上腺素而分泌乙酰膽堿的T細胞。 進一步,作者通過偽狂犬病毒逆行追蹤,發現脾神經與室旁核(PVN)、中央杏仁核(CeA)有連接。這兩個區域的功能與應激、恐懼反應緊密相關,而兩處共有的一類神經元是表達CRH(促腎上腺皮質激素釋放激素)的神經元。CRH神經元是掌控垂體-腎上腺軸的上游神經元,其激活可導致腎上腺大量釋放糖皮質激素,調整機體應激,抑制免疫系統活動。這個已知抑制免疫的內分泌功能,不能解釋作者看到的免疫增強的現象。但會不會CRH神經元還可以直接操控脾神經,通過神經通路傳導免疫增強的信號來促進漿細胞的產生呢? 為檢驗這一假說,研究者通過光遺傳學實驗,發現刺激CeA/PVN的CRH神經元后幾秒鐘之內就會記錄到脾神經的電信號明顯加強,證明CeA/PVN與脾間的確有通路連接(圖1)。進而,作者通過CRH神經元剔除、DREADD化學遺傳學抑制及激活的方法,證明 CeA/PVN CRH神經元活性對應調控了脾內B細胞應答產生漿細胞的過程。 圖1 光遺傳學實驗證明CeA/PVN CRH 神經元與脾神經的連接 自主神經活動可以受外界環境及行為的影響。那么,有沒有行為可以刺激這條腦-脾神經軸從而增強免疫應答呢?作者通過監測小鼠在不同行為范式下 CeA/PVN 的 CRH 神經元活動發現,一個他們新開發的“孤立高臺站立”(elevated platform standing,如圖2和視頻)行為可以同時激活這兩個核團的CRH神經元。 自主神經活動可以受外界環境及行為的影響。那么,有沒有行為可以刺激這條腦-脾神經軸從而增強免疫應答呢?作者通過監測小鼠在不同行為范式下 CeA/PVN 的 CRH 神經元活動發現,一個他們新開發的“孤立高臺站立”(elevated platform standing,如圖2)行為可以同時激活這兩個核團的CRH神經元。 圖2 孤立高臺站立模式圖 更重要的是,抗原接種后第二周里,每天經歷這個行為范式兩次,小鼠抗原特異的抗體就可以增加約70%。這種行為增強抗體應答的效果,依賴于CRH神經元、依賴于脾神經、并且需要B細胞表達的乙酰膽堿受體。雖然高臺站立可以看作是一種應激范式,但并非所有導致應激狀態的行為都能增強免疫。作者測試了神經生物學研究中常用的捆綁模型,發現這一范式更強烈而持久激活PVN的CRH神經元,但抑制 CeA 的 CRH 神經元,致使機體持續產生高水平的糖皮質激素,對免疫應答產生了抑制作用。 至此,研究者在這項研究里鑒定、證明了一條對適應性免疫具有增強功能的腦-脾神經軸,揭示了CRH神經元的雙重免疫調節功能——經典已知的垂體-腎上腺神經內分泌免疫抑制作用和新發現的經神經環路直接作用于脾的免疫增強作用。 神經免疫學方興未艾,目前的主要方向包括:以CNS和外周神經為靶器官,研究組織固有的小膠質細胞和招募而至的免疫細胞在系統穩態與病變中的作用;研究中樞及外周神經與淋巴器官和屏障組織(腸上皮等)里固有免疫細胞(巨噬細胞、ILC等)的信號交互與功能互調等。剛剛發表的這一新工作,使研究者認識到淋巴細胞介導的適應性免疫應答也可以受到中樞-外周神經環路的直接調控,以及通過軀體行為正向調節免疫應答的一個生物學基礎。 針對最后一點,祁海特別指出,鍛煉身體(軀體運動)可以增強“免疫力”,這個幾乎所有人或多或少都接受的常識性結論,其背后的科學依據其實遠不清楚。他認為,他們發現的腦-脾軸可能為此提供了一個環路方面的解釋。我們適度鍛煉,可能如同小鼠的EPS,恰到好處地刺激了CeA和PVN的CRH神經元,增進了漿細胞和抗感染抗體的生成。相反,頻繁馬拉松跑后人們易于感冒,可能是過度應激導致的免疫抑制超越了免疫增強效果。祁海猜測,未來通過神經免疫學的進一步研究,應該可能在特定神經元、神經環路水平定量描述、評價不同鍛煉方式、不同軀體運動形式、乃至不同“冥想”“禪修”過程對免疫系統的影響,從而幫助我們為加強“免疫力”而正確選擇鍛煉或其他增進健康的方式提供更明確的科學依據。這也是題圖“勤動”所表達的愿景。 清華-北大生命科學聯合中心2013級博士生張旭、清華生命學院2016級博士生雷博、上??萍即髮W2015級博士生袁媛、清華PTN項目2016級博士生張厲為本文的共同第一作者。該得到科技部和國家自然科學基金委科研基金的支持。祁海課題組還得到北京市科委、清華-北大生命科學聯合中心、清華大學免疫學研究所、北京生物結構前沿研究中心、北京市慢性病免疫學研究重點實驗室的支持。鐘毅課題組得到清華麥戈文腦科學研究所的支持。另外,中國科學院武漢數學物理研究所徐福強課題組、清華大學藥學院廖學斌課題組、首都醫科大學孫文智課題組為本研究的順利開展和完成作出了重要貢獻。 論文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2235-7
清華大學
2021-04-11
計算機
控制
心肺復蘇模型,心肺復蘇模擬人
XM/CPR780高級全自動電腦心肺復蘇模擬人 (計算機控制/有線版) ? XM/CPR780型計算機控制心肺復蘇模擬人在培訓時間內可利用現有的資源辦公電腦進行軟件安裝即可進行培訓,退出操作程序就可以進行其他日常操作,執行美國心臟學會(AHA)2015國際心肺復蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標準。 一、主要特點: 1、本模型為成年男性整體人,采用熱塑彈性體混合膠材料,膚質仿真度高。 2、解剖標志明顯,具有仿真的頭頸部,頭部可水平轉動180度,有利于清除異物。 3、胸部體表標志明顯(胸骨角、乳頭、劍突等),便于胸外按壓的操作定位。 4、可觸及頸動脈搏動,死亡狀態下,頸動脈搏動消失,頸動脈搏動與有效按壓相關聯。 5、心肺復蘇術:仰臥位,頭可后仰,便于清除呼吸道異物,可進行胸外按壓。 6、可進行口對口人工呼吸或者使用簡易呼吸器輔助呼吸,有效人工呼吸可見胸廓起伏。 7、瞳孔示教:死亡狀態下,瞳孔散大,搶救成功后,雙側瞳孔由散大變為正常。 8、模擬人和計算機之間通信方式:USB通信。 9、模擬人關節靈活,可進行搬運練習。 ? 二、軟件功能: 1、生命特征模擬:瞳孔變化及頸動脈的搏動。 2、模擬標準氣道開放。 3、人工呼吸與胸外按壓時:模擬心臟搏動顯示、模擬心電圖顯示。 4、人工手位胸外按壓時: ■ 動態條碼指示燈顯示按壓深度; ■ 計數顯示;詳細記錄按壓正確和錯誤的次數,并區分錯誤的原因; ■ 語言提示:中文語音提示,詳細提示按壓錯誤的具體原因,以便訓練者及時改正; ■ 實時操作波形圖顯示按壓操作的過程; ■ 實時矩形圖顯示按壓深度(通過紅色、綠色、黃色、灰色直觀體現操作過程)。 5、人工口對口呼吸(吹氣)時: ■ 動態條碼指示燈顯示吹氣量大?。? ■ 計數顯示:詳細記錄人工呼吸正確和錯誤的次數,并區分錯誤的原因; ■ 語言提示:中文語音提示,詳細提示人工呼吸錯誤的具體原因,以便訓練者及時改正; ■ 實時操作波形圖顯示人工呼吸操作的過程; ■ 實時矩形圖顯示人工呼吸量大?。ㄍㄟ^紅色、綠色、黃色、灰色直觀體現操作過程)。 6、操作時間、CPR操作比例、CPR循環次數可單項設定; 7、操作方式:訓練操作、模擬實戰、標準考核。 8、語言設定:可進行語言提示設定及提示音量調節設定或關閉語言提示設定; 9、成績單保存打印,可連接通用打印機對成績單進行打印; 10、可進行多媒體教學,也可進行與投影儀、觸摸屏等連接播放教學; 11、學員管理:可自由編輯學員名稱及編號,用于存檔; 12、檢查瞳孔反應:死亡狀態下,瞳孔散大;搶救成功后,雙側瞳孔由散大變為正常。 13、檢查頸動脈反應:用手觸摸檢查,死亡狀態下,頸動脈無搏動;搶救成功后,頸動脈連續搏動。 ? 三、標準配置: 1、心肺復蘇全身人體模型:1臺 2、手拉推式硬塑箱:1只 3、計算機:用戶自配或選配 4、USB連接線:1條 5、電源適配器:1個 6、CPR安裝操作軟件:1套 7、復蘇操作墊:1條 8、一次性呼吸面膜(50張/盒):1盒 9、可換肺囊裝置:4套 10、可換面皮:1張 11、操作指南光盤:1張 12、急救手冊:1本 13、說明書:1冊 14、保修卡合格證:1張
上海欣曼科教設備有限公司
2021-08-23
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控制
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