基于液态金属电极的液滴分选微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116764701A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310532223.1

    申请日:2023-05-12

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 项楠 倪中华 杨航

    Abstract: 本发明公开了一种基于液态金属电极的液滴分选微流控芯片及其制备方法,涉及微流控芯片技术领域,解决了液滴分选驱动电压较高且形变较大的技术问题,其技术方案要点是液滴在间隔油的加速下进入分选流道,对液态金属电极施加足够的电压时,分选流道中的液滴偏转到收集流道;对液态金属施加不足的电压或不施加电压时,分选流道中的液滴进入废液流道,即通过驱动电压的不同实现了液滴的分选。本发明采用液态金属作为立体电极材料,解决了目前平面电极需要将流道与电极对准的问题和立体电极需要高温操作的问题;同时特殊布置形式的液态金属电极实现了更低驱动电压和更小液滴形变的液滴分选,提高了芯片性能,降低了分选成本。

    一种聚合物发泡材料及其表面纳米孔物理发泡制备工艺

    公开(公告)号:CN116284950A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211722836.3

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物材料表面纳米孔发泡制备的物理方法。本发明方法包括:首先对聚合物母材颗粒进行真空干燥。然后,可以通过螺杆挤出机,将干燥的聚合物母材颗粒熔融后挤出成型,并在去离子水中冷却后,得到直径为50‑1500μm的聚合物挤出单丝或厚度为50‑2500μm的挤出片材,再通过取向成型工艺,将制备出的熔融挤出聚合物材料加工成备发泡片材和单丝材料。随后,将备发泡样置入液氮中进行浸泡,后立即投入超过聚合物材料玻璃化转变温度的去离子水中进行恒温加热。由所需的泡孔密度决定浸泡—恒温加热循环次数,制得表面纳米孔分布均匀、孔径一致的聚合物材料。

    一种基于数字孪生的复杂产品装配过程精准修配方法及其运行系统

    公开(公告)号:CN111274671B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201911407497.8

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的复杂产品装配过程精准修配方法及其运行系统,针对产品装配过程中的关键工序,对零件装配配合区域进行实测数据采集与处理,将实测数据与理想模型进行深度融合,构建零件数字孪生模型;结合规划好的装配顺序对零件装配定位约束进行求解与更新,以获得产品数字孪生模型;将该产品数字孪生模型用于预装配仿真分析中,根据装配仿真分析结果以及装配碰撞干涉检查情况,计算得到零件需要修配的配合区域位置信息以及最小修配量,并给出合理的零件修配方案,完成装配过程的在线修配与精准控制。本发明可实现复杂产品装配过程的智能闭环控制,对降低装配过程中试装、修配的时间,提高装配精度和效率有着重要的工程意义。

    一种无内衬深冷高压储氢气瓶及制备方法

    公开(公告)号:CN116006885A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310041575.7

    申请日:2023-01-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于高压容器制造技术领域,具体为一种无内衬深冷高压储氢气瓶及制备方法,其中无内衬深冷高压储氢气瓶包括瓶身及设置在瓶身上的接头,所述瓶身由内而外包括混合阻气层和碳纤维环绕层,所述混合阻气层包括阻气层,所述阻气层由具有交联网络结构的阻气材料以及包裹在阻气材料内的由树脂固化的碳纤维丝构成。本发明通过将阻气膜充分覆盖在碳纤维束层间,通过高温高压,使阻气膜熔融并渗透入碳纤维束间,形成包裹碳纤维束的交联网络结构。聚合物阻气材料在加热加压熔融到重新冷却固化的过程中,晶体重新成型,由片晶形成球晶,球晶直径约10微米,球晶大量无规则堆积,阻碍氢气扩散,聚合物阻隔气体能力增强。

    深冷高压环境下容器晃动测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN114136566B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111431078.5

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种深冷高压环境下晃动测试系统,包括用于提供晃动的气缸装置,气缸装置连接气缸进气控制系统,气缸进气控制系统包括依次连接的高压缓冲气瓶、高压调压阀、压力传感器、高压截止阀;用于高压气体制冷的换热装置,换热装置连接高压气体供给系统和低温流体供给系统;用于放置待测件的真空舱,真空舱连接高压气体供给系统和低温流体供给系统;高压气体供给系统包括依次连接的低压气瓶、低压截止阀、增压机、高压截止阀、水冷机、高压缓冲气瓶、换热器、低温高压调压阀、压力温度传感器、低温高压截止阀,气体通过低温高压软管与待测件相连;低温流体供给系统包括依次连接的液体杜瓦、温度传感器、低温截止阀、低温节流阀,低温流体通过低温软管与待测件相连。本发明能够形成低温和高压的复合环境,可满足液相、气相和气液两相混合的晃动测试。

    一种深冷高压储氢系统的工况计量方法

    公开(公告)号:CN110377951B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201910511459.0

    申请日:2019-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种深冷高压储氢系统的工况计量方法,包括建立动力学模型的过程和建立热力学模型的过程。其中,建立动力学模型的过程包括以下步骤:S1:确定五个参数:耗氢流量qmole、从燃料电池到车轮工作端的电力传输效率η1、燃料电池的发电效率η2、氢气的过量系数K以及燃料电池的放热量ΔH;S2:通过式(1)建立动力学模型,并将五个参数代入到式(1)中,从而计算出汽车任意时刻的瞬时功率P车;建立热力学模型的过程包括以下步骤:S3:通过式(2)建立热力学模型;S4:通过热力学模型计算出各个时刻的氢气温度、密度以及深冷高压储氢系统中储氢内容器的压力。本发明能够对深冷高压储氢系统的工况进行有效的计量。

    细胞工况化装置
    128.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113522383B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202110716286.3

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种细胞工况化装置,包括上盖板、螺旋流道层、第一导通层、浓缩流道层、第二导通层、第三导通层、废液流道层、PDMS层、控制层和下盖板,各层依次堆叠并封装形成多个功能模块,包括:反应模块、孵育模块、提取模块、浓缩模块以及控制模块;待处理细胞与试剂进入反应模块,在反应模块中充分混合反应,进入孵育模块进行预定时间的孵育过程,在提取模块将目标工况细胞置换至空白置换溶液中,进入浓缩模块进行进一步浓缩,最后目标产物、废液分别由上盖板的目标细胞出口、废液出口排出。本发明自动实现细胞样本与试剂反应、完成可调控时间的孵育过程、将工况化细胞提取至空白溶液中,为细胞实验样品制备提供了快捷有效的方法。

    一种高频落锤式冲击疲劳试验装置
    130.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115307859A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210823328.8

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高频落锤式冲击疲劳试验装置,由驱动机构、圆轮举升机构、拉杆冲锤机构、承载机构、弹簧机构等组成。弹簧机构与拉杆冲锤机构固定连接,承载机构、圆轮举升机构和拉杆冲锤机构固定于支架上,支架和夹具固定于基座上,基座水平固定于地面上。动力经过电机和减速器传递到圆轮举升机构,圆轮举升机构和拉杆冲锤机构通过螺旋轨道和滚轮将圆轮的旋转运动转换成拉杆的往复直线运动,实现冲锤对试件的循环冲击。在冲锤的下落阶段,冲锤在重力势能和弹性势能的双重作用下以超过一个g的加速度快速向下运动,进而缩短下落时间,实现冲锤对试件的高频冲击。该装置实现了低成本、高效率、稳定可靠的机械零部件循环冲击疲劳试验过程。

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