一种基于惯性冲击原理的微纳颗粒分径仪

    公开(公告)号:CN114939531A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210480235.X

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性冲击原理的微纳颗粒分径仪。本发明包含入口外壳、冲击腔、定位套、出口外壳;所述入口外壳、冲击腔和出口外壳通过定位套实现顺次连接;所述冲击腔具有多个并列的高速冲击部件;每个所述高速冲击部件包含高速冲击部件入口,与高速冲击部件入口连接的冲击喷嘴,位于冲击喷嘴正下方的可活动的冲击平板以及位于冲击平板两侧的高速冲击部件出口。本发明通过喷嘴形状流道设计,获得冲击流场,使包含微纳颗粒的气流高速冲击平板,实现窄范围粒径颗粒在平板上的沉积;同时在冲击平板上表面增加粗糙度防止颗粒反弹;将多个高速冲击部件并联成蜂窝状用于增加流量,提高收集效率。

    一种利用尾翼操控气泡自由上升轨迹和速度的方法

    公开(公告)号:CN113333183B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110550774.1

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用尾翼操控气泡自由上升轨迹和速度的方法。本发明中尾翼由主翼以及气泡附着侧翼组成,两者之间的夹角为θ;气泡附着于侧翼后,带动尾翼一起沿一定角度斜向上运动,通过控制气泡直径、尾翼形状、尾翼材质、尾翼展弦比k以及夹角θ的不同来调控气泡上升运动轨迹形态和上升速度。本发明中涉及的尾翼制作简便,成本低廉,在实际应用中无需外部能源输入,仅依靠气泡自身的浮力以及侧翼涂层的壁面粘附力,再通过尾翼操控可实现气泡大幅度的自发横向迁移以及上升速度的控制;不同于超疏水平面与丝轨道,通过尾翼操控气泡输运一定程度上保留了气泡的自由度。

    一种受启于蛛网的仿生复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113372687B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110665428.8

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种受启于蛛网的仿生复合材料及其制备方法。本发明通过搭建用于制备仿生复合材料纤维骨架的制备装置,优化电场并设计程序,快速高效制备了具有蛛网结构的微尺度纤维;通过调整电场中规律性突变的周期与制备装置中针头和收集板在纺丝阶段的相对运动速度控制纤维上环状结构的间距;通过改变程序参数可调节每层纤维阵列的取向;通过控制制备装置中针头与收集板在进给阶段的相对运动距离调节仿生复合材料纤维骨架中单层纤维阵列的密度;在材料选择方面,范围广泛,可根据所需功能选择不同聚合物溶液,且用量少成本低。

    分离丝网气泡过滤特性测量方法

    公开(公告)号:CN109490177B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201811542308.3

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种分离丝网气泡过滤特性测量方法。本发明是在循环水槽内进行试验,循环水槽系统通过收缩段的整流,为水槽试验段提供一个均匀的水平方向上的流动来驱动气泡水平方向上的运动,旋转水槽流量调节阀控制水槽中液体流动速度,使气泡在浮力作用下上升的同时具有一个可控的水平方向上的运动速度冲击到分离丝网上,所述分离丝网所在平面垂直于主流方向,且可移动;气泡由位于分离丝网上游的气泡发生系统产生;在水槽试验段横向两侧安装有高速相机和均匀光源,利用阴影法高速捕捉气泡的边界及其运动轨迹,进而获取气泡尺度、冲击速度、上升速度、在分离丝网前后气泡的体积分数。本发明方法测量方式简单有效,且可适应不同分离丝网对象的测量。

    一种制冷保温杯
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114027688A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111541791.5

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种制冷保温杯,包括杯体和杯盖,所述杯盖顶面设有一个或多个沿轴向设置的空腔;还包括:设置在所述空腔底部的压电换能器;通过线路与压电换能器电连接的半导体制冷片;所述半导体制冷片与杯体热耦合设置。本发明的水杯于空气流动处,当气流掠过杯盖空腔开口处时会在空腔内部产生声振荡驱动底部的压电装置发电产生电能,通过压电采集电路对半导体制冷片进行供电,半导体制冷片可对水杯内的水进行制冷。

    一种光刻胶母模复制成型方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113334647A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110551179.X

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种光刻胶母模的复制成型方法。本发明首先得到PDMS阴模和带微槽的PDMS基底,同时将PDMS基底置于等离子清洗机中进行清洗;其次使用打孔器在PDMS基底上打孔,并插入移液枪枪头,在限制性空间内注入光刻胶直至完全填充整个PDMS组合体的限制性空间;然后用固化灯照射后使光刻胶完全固化;最后剥离PDMS阴模,在PDMS基底上制得与原始光刻胶母模完全一致的复制母模。本发明可实现光刻胶母模的低成本、高效率、高保真的复制。

    利用颗粒在液液界面沉降产生离散液滴的方法

    公开(公告)号:CN112473759A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011145142.9

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种利用颗粒在液液界面沉降制备液滴的方法。本发明在一个具有足够高度的容器中放入不相溶的液滴相流体和非牛顿流体,形成具有液液界面的分层流体;通过颗粒的释放装置,来控制颗粒的释放,让颗粒在分层流体中做自由沉降运动,颗粒穿越液液界面的过程中,颗粒表面附近的上层流体会在惯性作用下被同步带入下层流体,并在颗粒尾部形成锥状液柱,随后在表面张力和下层流体静压力的共同作用下发生多处颈缩,最终形成多个尺度可控的分散液滴,至此液滴制备完成。本发明可以使得液滴高通量和大规模的生成,使用场所不受限制且产生液滴的通量、大小可控。

    一种利用超亲气丝轨道控制液体中气泡上升的方法

    公开(公告)号:CN112156896A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011089848.8

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种利用超亲气丝轨道控制液体中气泡上升的方法。发明是将超亲气丝轨道通过轨道支座固定安装在液体中,丝轨道表面会均匀覆盖一层微米级的气膜,当液体中的气泡与丝轨道靠近并最终接触时,丝轨道与气泡之间的液膜会发生破裂,并由此吸附气泡,气泡在浮力和丝轨道粘附力的共同作用下开始发生滑移;气泡直径与丝轨道直径比值k的不同可以调控气泡上升运动模式和上升速度。本发明通过调整丝轨道直径及其浸润性实现对气泡上浮形态、轨迹与速度的控制,且所受控制的气泡与丝轨道的接触线为圆环状,比表面积几乎没有衰减,增加了物理/化学反应的接触面积,提高了传质传热效率。

    实现可变射流孔形状及射流角度的仿生射流表面测试装置

    公开(公告)号:CN112067251A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010947568.X

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种能实现可变射流孔形状及射流角度的仿生射流表面测试装置。本发明中的水箱侧方有孔状出液口以及网孔状出液口,孔状出液口分别接所述的射流调控装置中的射流管道,网孔状出液口通过主流管道接矩形测试管道。射流调控装置中的快速密封接口公头可以与射流孔转换装置的中的四个快速密封接口母头中的任意一个对接,射流孔转换装置中的中心轴焊接在仿生结构试验板上的十字凹槽中心。仿生结构试验板上固定有传力板,传力板与测力计测力端贴合,仿生结构试验板与矩形测试管道上盖板密封滑动连接。本发明可以通过旋转中心底座,同时利用公头和不同的母头进行对接,实现不同射流孔形状的射流,通过移动板以及固定卡栓来实现不同射流的角度。

    平面内超疏水轨道上单丝分裂气泡的方法

    公开(公告)号:CN111548024A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010440367.0

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种平面内超疏水轨道上单丝分裂气泡的方法。本发明首先在平面基底上制作等宽的具有超疏水性质的直线轨道,使得除了该轨道区域,其它基底平面区域为非疏水表面;其次采用单丝作为基底,喷涂超疏水溶液,使之成为具备超疏水性的单丝,并将其固定于离直线轨道设定距离的位置;然后将直线轨道平行于重力方向放置在水中,与气泡生产处位于同一水平面内;当气泡经过单丝处时,受到单丝的毛细力作用及壁面黏附力作用,气泡被粘附,受到剪切,撕裂从而形成直径更小的新气泡,实现气泡的分裂,达到生成微小气泡的目的。本发明制备简单,成本低,能够快速地在开放壁面上获得微小气泡。

Patent Agency Ranking