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公开(公告)号:CN110735191A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911042559.X
申请日:2019-10-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于静电纺丝技术领域,涉及一种制备超大面积悬空纳米纤维网的装置及方法。装置主要由高压发生装置、供液装置和纺丝收集机构组成。本发明通过控制喷射头在平面内自由移动,可以改变电场的强弱,当喷射头位于金属圆环外圈悬空正上方时,此时电场强度最大,在高压静电场的作用下可实现多股射流的喷射,当喷射头位于圆心正上方时,电场强度有所减弱,有利于悬空纳米网中心纺丝,结构简单,同样也尽可能减弱外界电场对于纺丝过程的影响,使得纺丝过程在整个电场作用下均匀分布,可实现大面积纺丝并进行调控。
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公开(公告)号:CN116075205A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310052335.7
申请日:2023-02-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及微质量传感器技术领域,特别是涉及一种基于压电转导策略的单层二硫化钼微质量生物传感器及其制备方法,用于对微小质量进行高精度测量。其组成包括硅衬底、二氧化硅薄膜、电触头、单层MoS2薄膜、信号发生器、电压表和电流表;二氧化硅薄膜位于硅衬底上表面,二氧化硅薄膜的中心设有圆孔作为谐振腔,单层MoS2薄膜覆盖在圆孔上;两个电触头与单层MoS2薄膜两端接触,作为源极与漏极;两个电触头通过导线相连,且二者之间设有电压表和电流表;信号发生器一端接地,另一端接硅衬底作为驱动电极。
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公开(公告)号:CN114161795A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111318363.6
申请日:2021-11-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于电磁屏蔽材料技术领域,特别是涉及一种基于电磁干扰屏蔽的银纳米管网络薄膜及制备方法。基于均匀、大规模的纳米纤维骨架,采用物理沉积技术制备了具有稳定、集成互连的高性能银纳米管网络薄膜。简单的集成制备过程可以为大规模AgNTs网络带来高综合性能。这些结果表明,基于AgNTs网络的柔性透明EMI屏蔽膜在航空和工业光学系统中具有巨大的潜力,并拥有很好的市场前景。
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公开(公告)号:CN114158801A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111318377.8
申请日:2021-11-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于静电纺丝装置领域,特别涉及一种基于大面积高透明柔性银纳米线薄膜的除雾面罩,包括透明防护面罩主体、银纳米线薄膜、低电压加热装置、与所述低电压加热装置左右两端外侧相连的固定带。所述低电压加热装置包含外壳、电源开关、电源、电源指示灯、温度控制器。所述透明防护面罩主体的靠人脸内表面一侧的最外层是银纳米线薄膜,所述低电压发热装置作用于所述银纳米线薄膜,提供能量加热和恒温保持。所述温度控制器在温度低于设定温度时给所述银纳米线薄膜通电加热,在温度超出设定温度时断开电路所述银纳米线薄膜停止加热。本发明通过利用银纳米线加热装置解决了面罩起雾问题,降低由起雾导致视线不清晰而引起的安全隐患问题。
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公开(公告)号:CN112428701B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202011258790.5
申请日:2020-11-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: B41J3/407 , B41J2/06 , B41J29/393 , H01L51/56
Abstract: 一种基于岛桥式结构的高精度大拉伸的OLED阵列的打印装置及制作方法,通过电驱动打印,高压电源正极通过导线与喷嘴连接,其负极通过导线与导电支撑连接,喷嘴带高压正电荷,喷嘴处的液滴被高压极化并产生极化正电荷,同时喷头与之间通过静电感应在衬底表面产生感应负电荷,形成竖直向下的电场;在空间电场作用下,带有电荷的液滴受电场力拉伸变形直至形成锥射流。通过施加脉冲高压电源,控制单个脉冲电压作用时间控制单液滴的喷射频率,调节工艺参数,实现精准打印,结合打印平台的控制,实现液滴在基板精准沉积并逐点成形实现3D打印,获得高精度、大拉伸的岛桥式结构,最后通过热蒸镀获得基于岛桥式结构的高精度大拉伸的OLED阵列。
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公开(公告)号:CN112428699A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011257300.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: B41J3/407 , B41J3/44 , B41J29/393 , H05K3/12 , H05K9/00
Abstract: 本发明属于银纳米线喷墨打印领域,提供了一种柔性微波屏蔽器的一体化打印装置及微波屏蔽器的线路设计方法。本发明通过错流过滤装置和紫外线装置,来提高银纳米线分散液的纯度和导电性;本发明通过压电喷头的压电驱动器控制压电陶瓷的形变大小控制喷出溶液滴的大小,保证打印的银纳米线分散液的均匀性;本发明通过直接将托板下沉至烘干箱,保证烧结出的银纳米线薄膜的平坦度。本发明可以应用在柔性透明微波屏蔽器领域,且制备工艺简单,成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110735191B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201911042559.X
申请日:2019-10-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于静电纺丝技术领域,涉及一种制备超大面积悬空纳米纤维网的装置及方法。装置主要由高压发生装置、供液装置和纺丝收集机构组成。本发明通过控制喷射头在平面内自由移动,可以改变电场的强弱,当喷射头位于金属圆环外圈悬空正上方时,此时电场强度最大,在高压静电场的作用下可实现多股射流的喷射,当喷射头位于圆心正上方时,电场强度有所减弱,有利于悬空纳米网中心纺丝,结构简单,同样也尽可能减弱外界电场对于纺丝过程的影响,使得纺丝过程在整个电场作用下均匀分布,可实现大面积纺丝并进行调控。
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公开(公告)号:CN110699764B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201911042695.9
申请日:2019-10-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明属于静电纺丝装置领域,特别涉及一种基于NPN型三极管制备可控排列纳米纤维的装置,包括NPN型三极管可控电极纳米纤维接收装置、电流控制芯片、高压电源、供液装置和流量泵;工作时,调整针头高度保持针头与NPN型三极管可控电极纳米纤维接收装置距离,开启流量泵,同时开启高压电源调制电压,待供液稳定后,开启电流控制芯片按照预设规律为各NPN型三极管可控电极基极供电,此时纳米纤维将被通电的NPN型三极管可控电极发射极收集,完成可控排列纳米纤维的收集。本发明用于实现可形成不同排列形式的纳米纤维。
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