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公开(公告)号:CN104535415A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410805570.8
申请日:2014-12-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于软物质与实验力学技术领域,涉及一种基于真空吸附的生物软组织力学性能测试夹持装置,包括往真空控制回路、空气缓冲器和试验夹具等。试验夹具由上、下夹头,上、下夹头多孔物质片、上、下夹头盖帽等组成,上、下夹头内有L型孔。利用外界大气压和上、下夹头L型内腔负压间的压差作用,将生物软组织样品吸附在夹头上。往复运动试验机通过夹具向软组织样品施加静、动态载荷,进行力学性能测试。本发明的效果和益处是利用压差作用,将生物软组织样品吸附夹头上,提高动物软组织样品力学性能参数测试的准确性。由于压力可控,该装置适用于验证实验重复性和不同软组织力学性能对比。该装置可控性强、操作便捷、易于生产和推广。
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公开(公告)号:CN104390749A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410639718.5
申请日:2014-11-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种橡胶圈高压动密封试验装置,属于航空航天和机械工程技术领域。包含往复运动试验机、高压充气机、气体流量计和试验实施主体;利用往复运动试验机的往复运动,使试验实施主体中连接杆上的密封橡胶圈与可更换内衬测试材料之间产生摩擦运动,往复运动试验机同步测量力、位移;所设计的管路系统同步测量气体泄漏量;本发明的效果和益处是能够实现不同设计参数下橡胶圈高压动密封的测试,该装置具有组装简便,灵活易用的特点。
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公开(公告)号:CN101477586A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910010131.7
申请日:2009-01-14
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种使用等效刚度力学模型设计燃料电池堆整体封装的方法,其特征是利用力学理论将封装力作用下的燃料电池堆简化为等效刚度力学模型,导出封装件变形量与结构内部封装载荷的对应关系式,然后对封装后各部件产生温度变形的情况进行补充修正,最后按照具体设计要求确定最佳的电池堆封装参数。本发明还针对质子交换膜燃料电池堆封装前三合一膜电极与密封件不等厚的情况进行了补充。本发明从根本上克服了有限元方法计算量大、灵活性差、设计周期长的缺点,只需进行简单的测量和计算便可得到燃料电池堆在封装载荷方向上的等效刚度及结构内部封装载荷的分布,在保证封装精度的情况下能够极大减少计算耗费,缩短电池堆封装设计周期。
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公开(公告)号:CN1542157A
公开(公告)日:2004-11-03
申请号:CN200310105017.5
申请日:2003-11-04
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用强磁场增强镍铝系合金的强度和韧性的方法,属于用强磁场进行材料改性的技术领域。NiAl系合金的室温强度和韧性都较低,是国内外材料界长期没有解决的重要难题,从而严重影响了合金的应用。本发明发现利用强磁场在某种条件下NiAl系合金的强度和韧性。例如,NiAlCr(Mo)Hf经过强磁场处理后室温强度增强了约100%,室温压缩塑性延伸率达到了20%以上。从而找到了一种成本低廉、工艺简单的合金改性方法。利用本技术对NiAl系合金改性后,合金材料可望在各种航天、航空高温发动机、军事、民用等领域获得应用。
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公开(公告)号:CN119606891A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411836049.0
申请日:2024-12-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61K9/16 , A61K31/506 , A61K33/243 , A61K47/36 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61P15/08
Abstract: 一种治疗耐药性卵巢癌的核壳结构载药磁热水凝胶微球及其制备方法,属于生物与医学微纳米材料及技术领域,由内核和壳层通过共价交联和静电作用进行结合而成。内核负载抗肿瘤药物顺铂和磁性纳米颗粒,壳聚糖外壳负载AZ191抑制剂,实现AZ191的优先释放以抑制耐药信号通路,降低癌细胞耐药性,并在其作用完成后缓慢释放顺铂以杀伤肿瘤细胞的功能。内核中的磁性纳米颗粒能够在外加磁场下升温,实现磁热疗‑抑制耐药‑化疗多功能协同治疗。壳聚糖和海藻酸钠为生物可降解材料,可增加包埋药物的利用率,同时可代谢出体外。本发明不涉及毒性交联剂及有机溶剂,制备的水凝胶核壳微球无生物毒性。无需复杂的操作步骤,工艺过程简单,制备周期短,适用范围广。
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公开(公告)号:CN111637152B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010413041.9
申请日:2020-05-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于高低温大范围温度环境的金属‑陶瓷复合轴颈,属于机械设计与制造技术领域。包括金属轴、薄壁弹性元件、陶瓷外套,陶瓷外套内径大于金属轴外径,薄壁弹性元件位于陶瓷外套和金属轴之间的间隙内,间隙内充填润滑剂。陶瓷外套底部加工有若干均匀对称的凹槽结构,金属轴在下部加工轴肩,轴肩上方加工与陶瓷外套底部凹槽对称的凸块结构;当陶瓷外套从金属轴上方由上至下套入时,陶瓷外套底部凹槽恰好包围住轴肩上方凸块,保证陶瓷外套2和金属轴之间不发生相对位移。本发明轴颈结构的温度应力完全依靠薄壁弹性元件进行调节,对于轴颈加工制造精度要求较低,并且提高了轴颈抗振性能,从而大幅度提高了轴承寿命。
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公开(公告)号:CN112191964B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010927524.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种直接利用刮胡刀片制备三维金属微针阵列的方法,首先,采用双面刮胡刀片作为微针制备坯料,加工夹持工装,将刀片交替堆放于夹持工装凹槽内。其次,根据微针阵列的形状和尺寸对刀片进行切割,得到半片型或整片型微针片,取出加工好的微针片待用。再次,针对半片型和整片型微针阵列的封装设计并加工三维微针阵列封装夹具,将微针片和垫片间隔放入封装结构,通过螺栓紧固得到三维微针阵列。本发明充分利用常规刮胡刀片的结构特性,制造工序少、成本低、效率高,针尖尖锐,适合大批量制造;所设计的加工工装使刀片在刀刃部分交替堆放,尽量减小各片之间的间隙,提高加工精度;配套封装结构使用简单,携带方便,可拆卸清洗消毒,能重复使用。
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公开(公告)号:CN111649059B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010412290.6
申请日:2020-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: F16C17/24 , F16C33/04 , F16C43/02 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 一种实现大范围温度应力调节的陶瓷轴承及其设计方法,属于机械设计与制造技术领域。陶瓷轴承的轴套结构为三层结构,从外到内依次为环形金属支撑元件、环形弹性元件、环形陶瓷元件,环形金属支撑元件和环形陶瓷元件之间的缝隙内充填润滑剂。当工作温度降低时弹性元件被压缩,通过调节弹性元件的k值控制陶瓷元件的受力状态,保证陶瓷材料不被压碎。当轴承工作温度上升时弹性元件释放弹性势能,保证轴承的可允许偏移量或抗振动要求。本发明轴承的轴套结构温度应力几乎完全依靠弹性元件进行调节,对于轴承加工制造精度要求较低,可实现大范围温度变化的极限工况下的应用要求,并且能够提高轴承抗振性能,从而大幅度提高轴承寿命,提高可靠性。
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公开(公告)号:CN111505345B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010411303.8
申请日:2020-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01Q60/38
Abstract: 一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法,属于原子力显微镜的测量技术领域,包括以下步骤:准备待修饰的纳米颗粒;准备修饰过程中需要的胶水;准备探针;准备扫描电镜工作舱;采用扫描电镜微操控系统进行探针修饰;干燥探针。本发明的修饰过程可视,能选取特定尺寸和分散状态的纳米颗粒对待修饰探针进行修饰,实现修饰纳米颗粒状态可控;其次,可视操作能够明确修饰位置,将纳米颗粒精确修饰至待修饰探针针尖处,避免了“先修饰后观察”的现象,提高了探针的修饰效率。本发明操作简单易行,修饰成功率高,所得探针与颗粒间具有足够的强度用于原子力测试。
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公开(公告)号:CN111505345A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010411303.8
申请日:2020-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01Q60/38
Abstract: 一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法,属于原子力显微镜的测量技术领域,包括以下步骤:准备待修饰的纳米颗粒;准备修饰过程中需要的胶水;准备探针;准备扫描电镜工作舱;采用扫描电镜微操控系统进行探针修饰;干燥探针。本发明的修饰过程可视,能选取特定尺寸和分散状态的纳米颗粒对待修饰探针进行修饰,实现修饰纳米颗粒状态可控;其次,可视操作能够明确修饰位置,将纳米颗粒精确修饰至待修饰探针针尖处,避免了“先修饰后观察”的现象,提高了探针的修饰效率。本发明操作简单易行,修饰成功率高,所得探针与颗粒间具有足够的强度用于原子力测试。
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