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公开(公告)号:CN114002264A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111280873.9
申请日:2021-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及沸腾传热技术领域,具体而言,涉及一种沸腾传热测试系统及方法。其中,一种沸腾传热测试系统,包括机架、第一加热装置、第二加热装置以及调节装置,机架上开设有定位腔,调节装置包括升降机构和平动机构,升降机构和平动机构设置在定位腔内,且第一加热装置设置在升降机构上。使用升降机构驱动第一加热装置沿竖直方向向下运动,直至断开与第二加热装置的连接关系,再使用平动机构驱动第一加热装置由定位腔的中部运动到定位腔的端部,从而便于实验人员接触到设置在第一加热装置,并对第一加热装置进行拆装,便于实验人员对第一加热装置中的试样进行更换,进而便于对多种微纳结构的试样进行更换和重复测试。
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公开(公告)号:CN118930744A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411051647.7
申请日:2024-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F261/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/38 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种可磁致变形高固含量水凝胶的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:将聚乙烯醇加到去离子水中,加热溶解,得到聚乙烯醇水溶液;步骤二:在聚乙烯醇水溶液中依次加入丙烯酰胺、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸钾,搅拌得到均匀溶液;步骤三:向均匀混合溶液中滴加硼酸水溶液,得到动态交联水凝胶;步骤四:将四氧化三铁固体粉末加入到动态交联水凝胶中,搅拌均匀后置于真空环境中除泡,得到动态可逆网络水凝胶;步骤五:将动态可逆网络水凝胶转移至聚四氟乙烯模具中进行热引发聚合反应,得到可磁致变形高固含量水凝胶。该方法简单易行,制备得到的双网络水凝胶机械性能、稳定性好,具有一定的磁响应变形能力。
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公开(公告)号:CN115710581A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211436499.1
申请日:2022-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高酶利用率的蛋白质囊泡聚集体的构建方法,包括:通过在蛋白质囊泡构筑基元中引入葡聚糖,完成蛋白质囊泡的糖基功能化;采用经典的溶胶‑凝胶法制备介孔二氧化硅纳米粒子,通过硅烷偶联剂与4‑甲酰基苯硼酸顺序进行氨基与苯硼酸基团修饰,得到苯硼酸化介孔二氧化硅纳米粒子;基于利用苯硼酸与多糖的生物正交反应,使得苯硼酸接枝的介孔二氧化硅纳米粒子充当连接剂从而形成蛋白质囊泡聚集体;通过这种结构阻碍负载酶的蛋白质囊泡通过小孔径毛细管,使其留在重力流空柱中并进行多次酶催化反应。本发明酶催化反应高效专一,灵活可控,并且采用蛋白质膜包覆的方式负载酶,在极大保证酶的可逆催化活性前提下,酶的利用率提升高达3倍。
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公开(公告)号:CN114258249A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111521956.2
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种仿生微纳自驱动蒸汽腔及成形方法,其中,所述仿生微纳自驱动蒸汽腔包括外形相匹配的冷凝端上板和蒸发端下板,冷凝端上板沿中心周向自下而上设有带锥度且呈放射状圆周阵列分布的若干仿仙人掌针刺微结构单元,蒸发端下板中心设有蒸发面,沿蒸发面四周自下而上设有带锥度且呈线性阵列分布的若干蒸汽诱导微结构单元,在沿蒸发面四周自下而上的锥度面上均布有若干集液槽,集液槽上均布若干嵌入式球形支撑结构,冷凝端上板与蒸发端下板之间通过若干嵌入式球形支撑结构相连,蒸发端下板的外侧装有充液管。本发明无需任何疏水改性即可实现冷凝端液滴与蒸发端液滴自动向心运输,大幅加快蒸汽循环,进一步提高本蒸汽腔整体换热效果。
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公开(公告)号:CN114144034A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111429714.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种仿蛛网分流式微通道液冷装置,包括换热水箱和上盖板,所述换热水箱与所述上盖板密封连接,所述上盖板中心开有进水口,所述换热水箱的内腔中部设置蛛网形歧管式微通道组件,所述蛛网形歧管式微通道组件的上下端面分别与所述上盖板的内壁和所述换热水箱的内腔底面密封连接,所述换热水箱的内腔侧壁至少对称开有两个出水口,所述蛛网形歧管式微通道组件的最外侧竖直端面与所述换热水箱的内腔侧壁之间设有混流腔,所述换热水箱的底面外形与冷却电子元件的外形相匹配。本液冷装置可增大对流换热面积和内部流体扰动,增强对流换热效果,减小沿程流动阻力,提高整体均温性,提高散热冷却电子元器件的可靠性和工作寿命。
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