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公开(公告)号:CN115464511A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211135546.9
申请日:2022-09-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种集多通道孔径检测及纳米孔制备于一体的装置及其使用方法,所述的装置,含有夹持器、直线轴承、导电探头、载盘、滚珠轴承、电机、支撑架、主机外壳、人机交互界面和电路。其中,夹持器、直线轴承、载盘、滚珠轴承和电机构成打磨部分;导电探头、人机交互界面和电路构成检测控制部分;将夹持器、直线轴承、导电探头、载盘、滚珠轴承、电机、人机交互界面和电路同时置入主机外壳构成集纳米孔制备及纳米孔孔径检测于一体的装置。本发明实现了多通道孔径实时检测及纳米孔的可控制备,对于在纳米尺度下通道中的科学问题研究中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110089312B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201810095849.X
申请日:2018-01-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种基于热响应液体门控的大棚膜及其在大棚中的应用,本发明基于液体门控微孔道薄膜系统的作用机理,将修饰热响应物质的微孔道薄膜与门控液体结合在一起,形成一种智能响应性门控。在热场作用下,它能够高效智能地调控气体输运,并最终应用于大棚内部环境的温度调控。这样,液体门控体系对于气体输运的智能调控作用可以使得大棚内的环境温度一直处于适宜动植物生长的范围。
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公开(公告)号:CN114034763A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111273770.X
申请日:2021-10-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/74
Abstract: 本发明公开了一种磁控可视化气液混合物含量监测系统及方法,其中监测系统包括壳体、磁弹性多孔膜、物质储存腔室、可视化监测装置,所述磁弹性多孔膜被复合流体充分涂覆,所述物质储存腔室包含有待测气液混合物,所述可视化监测装置设置于壳体上方,所述可视化监测装置包含可视化比例指示管;监测方法包括如下步骤:制备磁弹性多孔膜、涂覆复合流体、预存待测物质、加装可视化监测装置、监测气液混合物含量。本发明通过磁场刺激远程评估和监测气液混合物含量,将磁力转化为机械力无需外部电源,这将使本发明具有便携性;同时可视化的含量观测,可直接观察可视化比例指示管的变化就能获取气液混合物含量信息;本发明中材料制备来源广泛,装置简易,成本低,经济效益高,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN111986833B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010591054.5
申请日:2020-06-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生液态离子导体,通过把具有连续成形性的溶液作为导体用于多种电子器件的设计。本发明的液态离子导体具有高粘度、高导电率、透明性好、可连续成形、价格低廉、制备过程简单等特点,可用于制备具有连续流动导体的电子器件,延迟开关器件,柔性图案化电子器件等,突破了现有可用于制备柔性器件的液态金属、离子液体等液态导体的制备过程复杂,价格昂贵、透明性不好等缺点,为电子器件的设计制备提供了更多的材料选择和设计思路,并将拓展柔性电子器件的应用领域。
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公开(公告)号:CN112816630A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110141434.3
申请日:2021-01-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种孔道膜材料受刺激‑响应性调控的测试系统,其器件测试单元包括门控通道;门控通道由孔道膜材料形成,或由孔道膜材料与门控液体配合形成,输送单元连通器件测试单元,输送单元包括位于门控通道两侧的输入通道和输出通道以用于输送测试流体,门控通道在刺激性单元的刺激作用下产生响应行为而实现通路或断路,第一信号检测单元接收测试流体在通路或短路下产生的信号并传送至信号分析单元。本发明还公开了基于上述测试系统的测试方法。本发明可实现对孔道膜材料性能的动态监测,可进行多单元组合并具有普适性,可广泛用于多尺度孔道膜材料性能的测试需求。
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公开(公告)号:CN111986833A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010591054.5
申请日:2020-06-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生液态离子导体,通过把具有连续成形性的溶液作为导体用于多种电子器件的设计。本发明的液态离子导体具有高粘度、高导电率、透明性好、可连续成形、价格低廉、制备过程简单等特点,可用于制备具有连续流动导体的电子器件,延迟开关器件,柔性图案化电子器件等,突破了现有可用于制备柔性器件的液态金属、离子液体等液态导体的制备过程复杂,价格昂贵、透明性不好等缺点,为电子器件的设计制备提供了更多的材料选择和设计思路,并将拓展柔性电子器件的应用领域。
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公开(公告)号:CN108722081B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710265988.8
申请日:2017-04-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生鼻智能气体过滤系统及气体过滤方法,该系统包括壳体(1),其内设有腔体(1‑1);腔体(1‑1)内分别设有第一粉尘多孔滤网(11)、第二选择性多孔滤网(10)和第三选择性多孔滤网(12);壳体(1)的上方设功能性液体容器(6),其内部存储有多种功能性液体和多种洗涤剂以及各液体的控制装置;上盖板(2)的底部设气体传感器(4),气体传感器(4)用于分析所需过滤的气体的成分,并将信息转换成相应的电信号;还包括控制电路(3),接受来自气体传感器(4)的电信号,并分析这些信息从而发出相应的控制指令给洗涤剂和功能性液体容器(6)。本发明能够使装置具有较强的抗污染性能和较高的过滤效率;装置可以在不更换滤膜的情况下长期进行使用。
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公开(公告)号:CN111111444A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911325781.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D61/00
Abstract: 本发明公开了一种多相分离方法、装置及其应用。本发明涉及的装置包括多孔膜及功能液体组成的液体复合膜,密封材料与夹持装置将其密封在装置中,该装置的一侧设有至少两个通道口;另一侧设有至少一个通道口;第一通道口连接第一输入通道,第二通道口连接第一输出通道,第三通道口连接第二输出通道;第一输入通道和第一输出通道之间以及液体复合膜与第二输出通道之间设有连接通道。本发明装置具体实施时,基于液体复合膜的作用机制,利用外界刺激引起的功能液体表面张力变化以及Marangoni流动,使输运物质的过膜性质发生变化,并结合液体复合膜对多相物质调控性的差别,使两相物质从不同的输出通道中流出。
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公开(公告)号:CN110038448A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910461291.7
申请日:2019-05-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种高效透液阻气的流体复合膜系统,包括固体多孔膜和功能流体,所述功能流体浸润固体多孔膜形成可使输运流体通过的流体门控通道,在相同流速下输运液体时比输运气体更容易通过流体门控通道,获得分离效率高达100%的透液阻气体系,在环境、能源、化学反应器、医药、航空航天等领域具有广阔的应用前景。有效解决了传统膜分离方法中无法实现透液阻气功能,以及易污染、使用寿命低、分离效率低、投资成本高等问题,利用流体复合膜系统进行气液分离,是一种投资成本低、高效分离、易于产业化推广的新型微孔膜气液分离技术。
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公开(公告)号:CN108854854A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710342533.1
申请日:2017-05-16
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J4/00
Abstract: 本发明公开了一种功能流体门控系统,包括多孔膜和功能流体,功能流体至少部分浸润所述多孔膜且两者配合形成流体门控通道,功能流体和/或多孔膜通过对至少一种刺激响应而发生物理变化或化学变化以改变所述流体门控通道的压强,从而控制与功能流体不互溶的待运输流体通过所述流体门控通道,实现物质的可控运输和多组分分离。本发明的刺激来源广泛,且功能流体和多孔膜的刺激响应性可以随机自由组合,以适应由多种刺激控制的复杂外界条件和实现智能可控。
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