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公开(公告)号:CN115901546A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211361190.0
申请日:2022-11-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种界面化学反应的原位监测系统,其包括反应腔室和监测通道,反应腔室和监测通道密封连接并被孔道材料隔开;反应腔室用于容纳发生界面反应的液体反应系统,且液体填充孔道材料的孔道形成监测信号单元;监测通道设有流体供给系统和数据监测系统,流体供给系统用于向监测通道提供流体并使流体跨孔道传输,数据监测系统通过监测监测通道内的流体的流量或压力信息来反馈监测信号单元内的流体跨孔道传输行为。基于上述系统的界面化学反应的监测方法将成为原位示踪反应动力学过程的新技术。
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公开(公告)号:CN115468890A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211135716.3
申请日:2022-09-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种流体跨膜压强自动测量装置及测量方法,装置包括跨膜压强阈值测试分析模块,恒压模块、流体输运模块、流体源单元和膜密封单元;其中所述的膜密封单元具有一密封的通道,待测的膜设于该密封通道内;恒压模块同膜密封单元输出通道连接;流体输运模块包括流体输入通道、膜密封单元输入通道、流体输出通道、膜密封单元输出通道和恒压模块输出通道;流体源单元连接流体输入通道;跨膜压强阈值测试分析模块包括流体输出控制单元、PLC控制单元、流体输入检测单元、显示分析单元。本发明可用于测试多孔膜材料的周期稳定性,拓宽多孔膜材料性能参数。
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公开(公告)号:CN113042119B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110214005.4
申请日:2021-02-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了环状纳米孔道及其制备和测试方法。向纳米孔道基底的孔道内部注入电解质溶液,并将该纳米孔道基底置于相同的电解质溶液环境中,将温度调节至所述电解质溶液的结冰点以下并静置一定时间,使得所述纳米孔道基底处于完全冷冻状态,以在纳米孔道基底的孔道内填充电解质溶液冰晶体;随后对处于完全冷冻状态的纳米孔道基底进行缓慢升温,升温同时检测孔道内部电流变化,升温至电流激增点时,电解质溶液冰晶体在与纳米孔道基底的接触面形成准液体层,准液体层构成所述环状纳米孔道。
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公开(公告)号:CN110527296B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201810509598.5
申请日:2018-05-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种动态纳米通道及其制备、测试方法。本发明将碳纳米管阵列复合柔性聚合物制备得到一种柔性可动态形变的纳米孔道,设计相应器件对离子在该柔性纳米孔道中的输运性质进行研究,控制条件使阵列进行不同程度的动态形变,研究离子输运在动态形变时的性质。本发明结合离子溶液在动态纳米孔道中的特殊性质,是一种新的研究动态纳米通道的方法。有别于传统纳米孔道制备方法,碳纳米管阵列复合聚合物不仅实现了柔性可动态形变纳米通道的简便制备,同时可以研究纳米通道动态形变过程中的离子输运性质。
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公开(公告)号:CN112109404B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010713983.9
申请日:2020-07-22
Applicant: 厦门大学
IPC: B32B27/30 , B32B7/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/06 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B38/04 , B25J9/10
Abstract: 本发明公开了一种基于液体/蒸汽响应的柔性驱动薄膜及其制备方法和应用,本发明该驱动薄膜由三明治结构组成:驱动层为聚二甲基硅氧烷‑碳纳米管复合物;连接层为硅胶;被动层为极性较强的聚合物薄膜。该驱动性能主要利用了聚二甲基硅氧烷的溶剂/蒸汽响应性和良好的柔性,以及碳纳米管良好的机械性能。驱动层对多种有机溶剂/蒸汽均有响应性。本发明通过对驱动薄膜表面的结构设计,实现三明治结构薄膜的定向驱动。
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公开(公告)号:CN112570050A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910927575.0
申请日:2019-09-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种流体输运控制系统及方法。将胶体悬浮液通过毛细力限域在多孔膜的三维网络中,并进一步将多孔膜与胶体悬浮液的复合体系密封在流体输运装置中,通过调节外场,如磁场、电场、声场或光场,可以动态调控胶体颗粒在限域空间的聚集情况及混乱度,进而控制另外一种不互溶的流体通过胶体悬浮液复合膜体系时所需的压强阈值。其中,在待输运流体进入流体输送控制系统之前或是进入之后调控外场的大小和方向均可以有效控制流体的输运。这种流体输运方法具有非接触控制,实时响应性,并且该体系具有优异的循环稳定性和优异的抗污染性能。
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公开(公告)号:CN112076631A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910516146.4
申请日:2019-06-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种节能抗污的氧化石墨烯/弹性体液体复合膜及其应用。其制备方法包括如下步骤:1)将氧化石墨烯在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中超声,制得氧化石墨烯分散液;2)弹性体材料以聚氨酯为例,将聚氨酯与四氢呋喃、N,N‑二甲基甲酰胺按一定比例混合加热搅拌,制得聚氨酯透明均匀溶液;3)将氧化石墨烯与弹性体聚合物按照质量比1%~10%混合加热搅拌,随后将其置于烤胶机上烘烤,制得氧化石墨烯/弹性体复合膜;4)通过激光成孔法或模板法制备孔径和孔间距可控的复合多孔膜,将功能门控液体浸渍到多孔膜中,最终制得氧化石墨烯/弹性体液体复合膜。本发明所制备的液体复合膜具有良好的拉伸率、断裂强度和抗污性能,同时该系统具有优异的节能和抗污性能。
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公开(公告)号:CN109602518B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710929343.X
申请日:2017-09-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种流体门控人造血管,包括多孔膜材质或柔性金属膜制成的管状基体和门控流体,该门控流体与上述多孔管状基体亲和,但与血液不互溶。门控流体浸润管状基体的侧壁,通过调控血管的内外压力差的大小,能够动态控制门控流体在管状基体侧壁分布的位置,进而调控血管的有效管径。在管状基体中掺杂药物或将药物直接分散到门控流体中,药物分子能长久稳定释放,由此构建了一种全新的基于流体门控的药物控释体系。本发明的概念新颖、制备方法简单、血管孔隙率可控、血液流量及流通性可被血压及管外环境双调控、载药方法高效简便,在人造血管、药物控释、医用导管、微流控等领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110523238B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810510045.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种仿生智能空气净化系统及方法。本系统通过控制导电多孔膜的孔径和利用功能流体的相互作用将进入系统的空气分成微米级的气泡,从而增加空气与功能液体的接触面积,提高空气净化效率。本发明利用电场响应性导电多孔膜和功能液体来进行空气净化,是一种新的空气净化方法,有别于传统空气净化系统;该系统具有较强的抗污染性能和较高的过滤效率同时又具有控制空气输运的阀门作用;装置在不需更换滤膜的情况下长期进行使用;功能液体可以经过简单处理重复使用。
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公开(公告)号:CN110124522B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810135691.4
申请日:2018-02-09
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D61/36 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了基于自焦耳热效应的碳管膜蒸馏方法,本方法基于碳纳米管遥感焦耳热效应、通电焦耳热效应。将碳纳米管阵列复合疏水聚合物制备得到一种超疏水自焦耳热碳纳米管阵列复合多孔膜,设计相应器件将该碳纳米管阵列复合疏水薄膜应用于膜蒸馏过程,控制条件使阵列产生自焦耳热,最终实现海水脱盐。本发明结合热相变过程和膜法,是一种新的海水淡化方法,有别于传统膜蒸馏过程,碳纳米管阵列复合疏水薄膜在该过程中既是换热器又是蒸馏膜。
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