一种限制电场型平板电流体动力微泵及其制造方法

    公开(公告)号:CN103490585A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310439362.6

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种限制电场型平板电流体动力微泵及其制造方法。微泵由PCB电极片和顶盖通过硅胶胶粘而成,所述的PCB电极片是通过PCB丝网印刷,沉金,松香油涂覆,超精密磨削工艺加工制作。由于对电极对侧面产生的电场进行了限制,使得电场集中于电极表面,离子的拖拽作用都在电极表面完成,避免了电极结构对流体运动的阻挡,大幅提高电流体动力泵的动力效果。同时,采用PCB丝网印刷技术作为基础,不但提升了电流体动力泵极片的生产效率,还可大幅降低微泵制造成本,镀金层不但可以为电极提供良好的抗腐蚀能力,延长电极的使用寿命,因金具有较强电子发射能力,相比于硅电极还大幅提升了单位空间内的电场强度,进而提升微泵的动力性能。

    一种变刚度非对称阻尼张紧器轮系动态特性的计算方法

    公开(公告)号:CN113158421A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110264660.0

    申请日:2021-03-11

    Inventor: 周波 上官文斌

    Abstract: 本发明公开了一种变刚度非对称阻尼张紧器轮系动态特性的计算方法,包括:建立四轮发动机前端附件驱动系统模型;得到在不同张紧器摆动角度和摆动速度下的相应的等效阻尼系数:建立张紧器的运动方程;建立基于旋转运动方程的前端轮系从动轮运动方程;建立在不同受力情况下皮带张力的计算方程;建立主动轮的驱动激励,得到前端轮系动态响应计算系统模型;对前端轮系动态响应计算系统模型进行求解,得到轮系的动态响应结果。本发明可以在等效阻尼系数中体现出张紧器变刚度特性、在数学模型中体现出张紧器的非对称特性。在轮系动态响应求解中引入随张紧器摆动角度变化的等效阻尼系数函数,填补了在变刚度非对称阻尼张紧器轮系计算方面的研究。

    具有电流体动力微泵的硅基微通道换热器及其制造方法

    公开(公告)号:CN103839905B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410021178.4

    申请日:2014-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有电流体动力微泵的硅基微通道换热器及其制造方法,硅基微通道换热器由硅基板和具有电流体动力微泵的氮化铝顶板通过键合密封而成,所述的硅基板表面通过反应离子蚀刻法蚀刻出微沟槽,形成冷却液丙酮的流动通道以及换热的场所,所述氮化铝顶板的电流体动力微泵通过激光雕刻、沉金或离子溅射、蒸镀工艺制作。由于电流体动力微泵具有流动稳定、运行可靠、流量控制精确、能耗低等特点,且能够与硅基微通道有效地集成到一体,有效的节省了微电子元器件内有限的空间,在微电子散热领域具有广阔的应用前景。

    一种具有粗化结构的脉动热管

    公开(公告)号:CN103629960A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310626276.6

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有粗化结构的脉动热管,脉动热管内灌注丙酮作为工质;所述脉动热管包括蒸发段、隔热段、冷凝段和工质灌注段;所述隔热段与冷凝段由毛细管一体成型;所述蒸发段与隔热段之间的连接为焊接;所述工质灌注段的两个接口与三通管连通;所述蒸发段内壁的表面为颗粒状结构。蒸发段内壁的表面为颗粒状结构,降低了脉动热管启动所需的最低温度,即使在低热流密度下,脉动热管也能够顺利启动运行,同时也将有效地缩短启动时间,在电子元器件散热领域具有广阔的应用前景。

    一种用作催化反应载体的微通道薄板及其制造方法

    公开(公告)号:CN102580786A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210018382.1

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种用作催化反应载体的微通道薄板的制造方法,包括以下步骤:(1)对金属薄板进行表面除锈、清洗以去除表面污渍;(2)对金属薄板进行牢靠固定;(3)在激光器中绘制加工路径,设置加工参数,并启用红光对金属薄板进行定位;(4)在光纤激光器下对金属薄板进行加工,在金属薄板上形成微通道;(5)用蒸馏水对金属薄板进行清洗;(6)吹风干燥,得到用作催化反应载体的微通道薄板。本发明还公开了上述方法制造的微通道薄板。与现有技术相比,本发明工艺简单、成本低廉,制造的微通道薄膜压力损失小,比表面积高,微通道形状和大小可控性好。

    红曲霉突变株及其发酵得到黄色素的方法

    公开(公告)号:CN101235353B

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200710032525.3

    申请日:2007-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种红曲霉突变株及其发酵得到黄色素的方法,该红曲霉突变株Monascus ankamutant MYM2于2007年11月30日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC2275。该红曲霉突变株发酵得到黄色素的方法如下:以pH值3~4.5的液体培养基作为发酵培养基,以硫酸铵和玉米浆作为主要氮源,以葡萄糖和可溶性淀粉为主要碳源,在25-35℃下发酵3-10天,摇床的转速为160-300r/min。发酵得到的黄色素着色能力非常强,耐高温,对金属离子稳定,在宽pH值下稳定,主要为脂溶性黄色素,能与其它色素复合使用。

    红曲霉突变株及其发酵得到黄色素的方法

    公开(公告)号:CN101235353A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710032525.3

    申请日:2007-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种红曲霉突变株及其发酵得到黄色素的方法,该红曲霉突变株Monascus anka mutant MYM2于2007年11月30日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC2275。该红曲霉突变株发酵得到黄色素的方法如下:以pH值3~4.5的液体培养基作为发酵培养基,以硫酸铵和玉米浆作为主要氮源,以葡萄糖和可溶性淀粉为主要碳源,在25-35℃下发酵3-10天,摇床的转速为160-300r/min。发酵得到的黄色素着色能力非常强,耐高温,对金属离子稳定,在宽pH值下稳定,主要为脂溶性黄色素,能与其它色素复合使用。

    一种用于锂离子电池的铜集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105870458B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610370648.7

    申请日:2016-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池的铜集流体,所述铜集流体的顶面布置有从中心向边缘呈放射状发散分布的盲孔,顶面各个盲孔以外的区域形成凸起边缘,盲孔及凸起边缘表面设置有珊瑚状粗糙微结构。本发明还公开了一种用于锂离子电池的铜集流体的制备方法,包括步骤:(1)铜集流体的结构设计及转印;(2)铜片的表面预处理;(3)自干型感光蓝油的涂布和曝光;(4)结构的显影、蚀刻及脱模;(5)凸起边缘的粗化处理;(6)铜集流体表面氧化处理。本发明通过增加有效接触面积提高铜集流体与活性物质之间的结合强度,减小两者之间的接触电阻,加速了锂离子电池充放电的活化过程,同时还提高了锂离子电池活化前后的充放电容量及其稳定性。

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