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公开(公告)号:CN113077942A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110390653.5
申请日:2021-04-12
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于功率超声制备智能柔性导电薄膜及其应用,属于形状记忆聚合物领域以及柔性导电薄膜领域。本发明以用超声化学法进行表面修饰的液态金属微纳米颗粒与具有形状记忆的聚合物TPU/PCL进行结合,设计并制备一种具有可调灵敏度和形状记忆的柔性导电薄膜。对柔性薄膜进行导电性能与形状记忆功能的探究,与现有的多灵敏度传感器相比,作为自支撑膜具有了灵敏度可调节的性能,制备工艺简单,优化了填料在基体中的分散能力,材料的导电性和拉伸性表现较佳,同时具有可回收可塑性,在可穿戴电子领域具有很好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113000835A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110210195.2
申请日:2021-02-24
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种核壳状液态金属纳米颗粒及利用功率超声制备的方法,提出一种对液态金属纳米颗粒进行改性以提高其光热性能和光热稳定性的方法。本发明通过曝气辅助超声法可以实现多种单体在液态金属纳米颗粒表面的接枝聚合。对制备的液态金属杂化纳米颗粒在近红外光照射下的光热转换性能和光热稳定性进行探究,在近红外光多次循环照射后,与纯液态金属纳米颗粒相比,改性后的液态金属杂化纳米颗粒的光热转换率和光热稳定性得到有效提高和改善。这种液态金属纳米颗粒的制备及改性方法操作简单,且改性后纳米杂化颗粒光热性能优异,为其在生物医疗领域的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN109506768B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811379759.X
申请日:2018-11-20
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种带有温度保护的高温固液两相环境中声场检测方法,其采用的系统包括高温声场检测传感器、温度环境控制系统和信号采集处理器,高温声场检测传感器包括水听器、波导杆、耦合剂套筒和声波耦合剂;温度环境控制系统包括水箱、温控器、冷确水套、升降机、温度探头、水加热器和水制冷器;其方法包括步骤:一、声场检测系统的安装,二、带有温度保护的高温固液两相环境中声场检测。本发明带有温度保护功能,能够稳定可靠地应用于高温环境中进行高温固液两相环境中声场持续检测,实用性强,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN110183850A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910467924.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L79/04 , C08K3/04 , C08K3/22 , G01N27/416 , C08G73/06
Abstract: 本发明涉及一种氧化铜/聚多巴胺/还原氧化石墨烯CuO/PDA/rGO的制备方法,首先,以DA为还原剂、氧化石墨烯为原料,采用超声化学法,调控原料的比例及反应时间等工艺条件,制备出导电性能良好rGO/PDA;以该rGO/PDA为导电基体,分别采用一步法和两步法发展了两种制备CuO/rGO/PDA的制备方法;其中,两步法指将上述制备的rGO/PDA清洗和冷冻干燥后,与一定比例的铜盐前驱体混合后,通过调控超声工艺条件,制备出CuO/PDA/rGO;其中,一步法指将铜盐前驱体溶液直接与rGO/PDA的反应液混合后,控制超声工艺条件,制备出CuO/PDA/rGO的方法。
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公开(公告)号:CN109506770A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811379769.3
申请日:2018-11-20
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种具有追踪高温固液界面功能的声场检测方法及装置,其装置包括高温声信号检测传感器和高温固液界面位移追踪系统,高温声信号检测传感器包括水听器、波导杆、耦合剂套筒和声波耦合剂;高温固液界面位移追踪系统包括测温头、与测温头的输出端连接的温控器、位移控制器和位移器,位移器通过夹持臂夹持住耦合剂套筒;其方法包括步骤:一、声场检测装置的安装,二、高温固液界面追踪声场检测。本发明能够在高温环境中持续地对固液界面的声场分布进行测定,解决了现有技术中缺乏能够适用于高温环境中的声信号检测传感器,以及声信号检测传感器不能随着固液界面的推进而移动的问题,实用性强,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN109481399A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811541742.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61K9/107 , A61K47/04 , A61K47/18 , A61K9/51 , A61K31/616 , A61K31/07 , A61K31/192
Abstract: 本发明涉及一种Pickering乳液和具有温度控释行为的载药乳液及制备方法,利用不同接枝率的SiO2@PNIPAm粒子为颗粒稳定剂,分别制备出W/O或O/W型Pickering乳液、并以不同温度响应性的O/W型乳液为药物载体,构筑了一系列温度释药行为不同的Pickering乳液。本发明所用的单体、溶剂等原料均可工业化生产,实验反应时间短,反应条件温和,在兼顾可操作性的同时不影响化学组成的变化,并且适用于多次重复循环的系统,粒子回收容易。除了在生物医药领域,在需要特定条件下破乳的领域,如:原油开采、化妆品、微型反应器等领域,也具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN117933020B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410095095.3
申请日:2024-01-23
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F17/10 , G06F17/14 , G16C20/70 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开的超声凝固系统固固界面声传导过程量化分析与建模方法,涉及先进材料制备领域。本发明给出临界超声激励参数、界面结构和约束条件,确保了接触传声稳定性;根据超声凝固系统的结构特点构建并优化数值计算模型,扩展了界面声传导数据集;采用傅里叶变换和小波变换对固固界面数据进行时频分析与量化表征,实现了激励侧和响应侧时频特征提取及临界状态标记;构建固固界面声传导过程量化关系模型,提高了固固界面声传导效率、稳定性和控制精准度;进行固固界面声传导过程的量化分析、表征与建模,为声传导和高能超声场实时精准控制奠定基础,有利于智能可控熔体/熔池超声凝固技术的实现和超声凝固机理的定量化研究及理论体系建立。
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公开(公告)号:CN117026123B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202311001599.6
申请日:2023-08-09
Applicant: 西北工业大学
IPC: C22F3/02
Abstract: 本发明提供了一种脉冲超声耦合定向凝固技术制备金属材料的方法和装置,涉及金属制备技术领域。本发明提供的脉冲超声耦合定向凝固技术制备金属材料的方法,包括以下步骤:(1)将金属原料进行熔炼,得到金属熔体;(2)将所述金属熔体进行定向凝固,得到金属材料;在所述定向凝固过程中包括:向金属熔体施加脉冲超声。本发明通过在定向凝固过程中施加脉冲超声,调控定向组织的晶粒尺寸和生长取向,进一步优化其力学性能及其他功能特性。
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公开(公告)号:CN119000439A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411487421.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本申请公开了一种超声条件下熔滴润湿参数和表面形态观测装置及方法,涉及物理变量测量技术领域,该装置中,通过超声施加及检测系统产生超声振动并通过样品台传递至振动基板;振动基板作为超声振动熔滴润湿试验的固相,可移动的固定于样品台上,承载待测样品并向待测样品传递振动;通过真空系统为振动基板和待测样品提供真空环境;通过温度控制系统加热待测样品,以在待测样品表面产生熔滴;并通过获取超声振动熔滴润湿试验过程中待测样品的影像数据,实现对超声振动熔滴润湿试验过程中待测样品表面形态的观测,还可根据待测样品的影像数据确定润湿参数。可实现宽温度范围下、超声振动条件下不同材料待测样品与不同材料振动基板的润湿参数的测定。
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公开(公告)号:CN114351177B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210039934.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/051 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及自支撑电极技术领域,提供了一种基于超声化学表面重构的自支撑电极的制备方法。本发明利用泡沫金属作为导电基体,在超声过程中通过调节变幅杆与导电基体的距离,从而优化导电基体上部的空化强度分布,巧妙的利用超声表面溶出金属离子作为前驱体金属源,经过一系列超声化学反应,在泡沫金属的表面原位生成纳米金属氧化物并紧密与基体结合,即通过超声化学法实现泡沫金属的表面重构进而实现自支撑电极的制备。另外,本发明提供的制备方法反应速度快、条件温和,电化学葡萄糖传感测试结果表明,本发明制备的自支撑电极兼具灵敏度高和检测限低的优点,其性能在本领域的众多电极中属于顶尖水平。
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