-
公开(公告)号:CN105366625B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510682051.1
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种基于MEMS工艺的电磁力喷头,包括导电线圈、软磁性材料、硅材料、控制芯片、导电流体、电极对;所述导电线圈置于软磁性材料的内部,所述硅材料包覆软磁性材料,所述导电线圈的正负极分别与电极对的正负极连接,所述控制芯片置于硅材料顶部,所述导电流体从贯穿控制芯片、硅材料、软磁性材料的喷孔底部流出,所述电极对贯穿软磁性材料、硅材料与顶部的控制芯片连接,实现对导电流体的微流动控制。基于MEMS工艺制造的微型电磁力喷头,通电后,串联的导电线圈产生磁场,电极对产生电场,电磁场形成的电磁力驱动喷头内的导电流体竖直向下流动,具有结构简单、精度高、频率高、噪音低、热量小、可靠性高的特点。
-
公开(公告)号:CN105222586A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510681896.9
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种环形水冷铜坩埚,包括环形主体结构、外电磁加热器、内电磁加热器、环形上盖、环形下盖,所述环形主体结构外侧固定外电磁加热器,内侧固定内电磁加热器,环形主体结构的上端面连接环形上盖,底部固定连接环形下盖。坩埚外壁和坩埚内壁在顶部通过与循环水冷却结构固定连接,内部形成循环冷却水回路,散热效果好,坩埚内外壁均产生电磁搅拌,与炉料非接触,所得炉料搅拌均匀无污染;坩埚外壁和坩埚内壁在底部通过加强筋焊接固定,形成双层锥面结构,双层锥面结构均产生电磁悬浮力,炉料悬浮效果好;内外电磁加热器,磁场强度大,加热速度快,电效率高;环形结构提供中间通道,适合添加第二相材料外接管路,实现两相流体的喷射。
-
公开(公告)号:CN112103089B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010827458.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点/土元粉基多孔碳复合材料电极、其应用及其制备方法,以土元粉作为前驱物,KOH作为化学活化剂,经过碳化处理和酸刻蚀制备活化的土元粉基多孔碳材料(AEPC)。通过电化学沉积法将具有高活性的氮掺杂石墨烯量子点(N‑GQDs)负载到以三维多孔的AEPC碳基骨架上,制备了N‑GQD/AEPC复合材料。本制备过程简单,制备出的N‑GQD/AEPC复合电极具有高电容性能,本发明方法制备的N‑GQD/AEPC材料在新能源纳米器件技术领域具有广阔的应用前景。所制备的电极电容容量、倍率性能、循环寿命、安全性较好,很好地克服了污染问题,拓展了碳复合电极生物法制备的途径。
-
公开(公告)号:CN111146015B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010030107.6
申请日:2020-01-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合材料电极、其应用及其制备方法,以生长在碳布上的二维Co‑MOF作为模板,通过高温热裂解制备出多孔碳纳米片阵列,采用碱催化水相分子融合法制备高浓度氮掺杂石墨烯量子点,通过电沉积将N‑GQDs负载到Co‑MOF衍生的多孔碳纳米片阵列上,构筑氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合电极,形成自支撑结构,主要由碳元素组成,是绿色、无毒且环境友好的电极材料。本粉末方法过程简单,所制备的N‑GQD/CNS/CC复合电极具有高电容性能,本发明方法制备的N‑GQD/CNS/CC电极在新能源纳米器件技术领域展示出诱人的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112103089A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010827458.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点/土元粉基多孔碳复合材料电极、其应用及其制备方法,以土元粉作为前驱物,KOH作为化学活化剂,经过碳化处理和酸刻蚀制备活化的土元粉基多孔碳材料(AEPC)。通过电化学沉积法将具有高活性的氮掺杂石墨烯量子点(N‑GQDs)负载到以三维多孔的AEPC碳基骨架上,制备了N‑GQD/AEPC复合材料。本制备过程简单,制备出的N‑GQD/AEPC复合电极具有高电容性能,本发明方法制备的N‑GQD/AEPC材料在新能源纳米器件技术领域具有广阔的应用前景。所制备的电极电容容量、倍率性能、循环寿命、安全性较好,很好地克服了污染问题,拓展了碳复合电极生物法制备的途径。
-
公开(公告)号:CN111146015A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010030107.6
申请日:2020-01-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合材料电极、其应用及其制备方法,以生长在碳布上的二维Co-MOF作为模板,通过高温热裂解制备出多孔碳纳米片阵列,采用碱催化水相分子融合法制备高浓度氮掺杂石墨烯量子点,通过电沉积将N-GQDs负载到Co-MOF衍生的多孔碳纳米片阵列上,构筑氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合电极,形成自支撑结构,主要由碳元素组成,是绿色、无毒且环境友好的电极材料。本粉末方法过程简单,所制备的N-GQD/CNS/CC复合电极具有高电容性能,本发明方法制备的N-GQD/CNS/CC电极在新能源纳米器件技术领域展示出诱人的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105263295B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510681891.6
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种微通道散热器,包括微通道板、液态金属、微通道上盖板、行波磁场发生器、隔板、散热管,所述微通道板与微通道上盖板密封连接,所述液态金属储存在微通道板空腔内,所述隔板包覆行波磁场发生器,并与微通道上盖板固定连接,所述散热管的进出口固定连接微通道板。微通道板内的固态金属,在吸收了电子器件散发的热量后转变为液态金属,行波磁场发生器加载交流电后发射行波磁场,行波磁场作用于液态金属产生电磁力,驱动液态金属沿着多个平行的微通道流动,流经散热管与空气热交换散热,冷却后的液态金属流回微通道板,形成一个封闭的循环回路,实现电子器件的高效散热。本发明具有结构紧凑、换热效率高、行波磁场驱动力大等优点。
-
公开(公告)号:CN105258507B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510662048.3
申请日:2015-10-14
Applicant: 上海大学
IPC: F27B14/20
Abstract: 本发明公开了一种高温物料流动控制装置及方法。本发明的控制装置包括气密室、熔炼炉、密封盖、气密室气体压力控制单元、熔炼炉气体压力控制单元、气体温度控制单元,含有两个气体回路。本发明控制方法的原理是:第一气体回路在气密室内,作用于物料底部,提供向上的作用力;第二气体回路在熔炼炉内,作用于物料的上部,提供向下的作用力。物料受到气体压力差、重力等作用,改变物料受到的合力大小及方向,可以完成在熔炼过程的物料托举,喷射过程的物料流动,如:启动、停止、流量和流速,非接触式的控制。
-
公开(公告)号:CN105366625A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510682051.1
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海大学
CPC classification number: B81B7/0009 , B41J2/14 , B81B7/02
Abstract: 本发明涉及一种基于MEMS工艺的电磁力喷头,包括导电线圈、软磁性材料、硅材料、控制芯片、导电流体、电极对;所述导电线圈置于软磁性材料的内部,所述硅材料包覆软磁性材料,所述导电线圈的正负极分别与电极对的正负极连接,所述控制芯片置于硅材料顶部,所述导电流体从贯穿控制芯片、硅材料、软磁性材料的喷孔底部流出,所述电极对贯穿软磁性材料、硅材料与顶部的控制芯片连接,实现对导电流体的微流动控制。基于MEMS工艺制造的微型电磁力喷头,通电后,串联的导电线圈产生磁场,电极对产生电场,电磁场形成的电磁力驱动喷头内的导电流体竖直向下流动,具有结构简单、精度高、频率高、噪音低、热量小、可靠性高的特点。
-
公开(公告)号:CN105263295A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510681891.6
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种微通道散热器,包括微通道板、液态金属、微通道上盖板、行波磁场发生器、隔板、散热管,所述微通道板与微通道上盖板密封连接,所述液态金属储存在微通道板空腔内,所述隔板包覆行波磁场发生器,并与微通道上盖板固定连接,所述散热管的进出口固定连接微通道板。微通道板内的固态金属,在吸收了电子器件散发的热量后转变为液态金属,行波磁场发生器加载交流电后发射行波磁场,行波磁场作用于液态金属产生电磁力,驱动液态金属沿着多个平行的微通道流动,流经散热管与空气热交换散热,冷却后的液态金属流回微通道板,形成一个封闭的循环回路,实现电子器件的高效散热。本发明具有结构紧凑、换热效率高、行波磁场驱动力大等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-