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公开(公告)号:CN117650056A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311611164.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 重庆华创星际科技有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及封装技术领域,尤其涉及一种高可靠特种陶瓷直插器件的封装工艺,所述封装工艺是将芯片通过真空烧结工艺烧结在直插器件的导电区,再通过深腔键合工艺将键合丝的两端键合在芯片和直插器件的引出端上,最后再将管壳进行封焊,完成器件封装。其目的在于,通过采用深腔真空烧结工艺和深腔键合工艺,使其封装的器件漏电小、烧结空洞率低、可靠性高。
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公开(公告)号:CN118325468A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410602767.5
申请日:2024-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D183/14 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种双重防污超滑表面材料及其制备方法,所述材料包括基底和双重防污超滑表面,所述双重防污超滑表面由PSZ、硅油、Cu2O‑TA微粒组成。本发明通过一锅反应法制备溶液混合物,将溶液混合物滴在基底表面,通过高温加热使其固化,从而获得由PSZ、硅油、Cu2O‑TA微粒组成的双重防污超滑表面,且Cu2O‑TA均匀掺杂在双重防污超滑表面中。本发明具有优异的光滑性和不易损失润滑油能力,超滑表面本身具有防污性能;铜离子的可持续释放性起到化学防污的作用,因而具有双重防污性能。本发明的制备过程简便,保留了SLIPS所具有的优异光滑性能,具有相对于SLIPS材料没有的不易损失润滑油性能和更高的双重防污性能。
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公开(公告)号:CN116836837A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310405387.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 国科温州研究院(温州生物材料与工程研究所) , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种生物分子马达驱动超分子胶体马达(RBMSmotor)及其制备方法,属于超分子胶体马达领域。本发明的胶体马达是由天然光合色素团囊泡和多层聚电解质中空微胶囊组成的,其制备方法是:一、通过细胞破碎和低温超速离心的方法提取出嵌有旋转生物分子马达F0F1‑ATP合酶的光合色素团囊泡;二、模板法辅助的层层自组装制备中空的多层聚电解质微胶囊;三、色素团囊泡融合铺展在聚电解质微胶囊表面。本发明制备过程简单,制备的胶体马达生物相容性好,实现了以纳米级蛋白分子为动力引擎,通过高效的能量转换,推动了微米尺度的人工合成体系,为仿生微纳米马达的设计提供了新的思路,可在未来应用于细胞的能量代谢主动调控实现疾病的精准诊疗。
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公开(公告)号:CN116551653A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310405384.4
申请日:2023-04-17
Applicant: 国科温州研究院(温州生物材料与工程研究所) , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磁驱动具有空囊结构的仿锤状游动纳米机器人及其制备方法,属于生物医学技术游动纳米机器人领域。本发明要解决的现有游动纳米机器人运动控制和货物装载方面的问题。本发明提供了一种独特的不对称结构且相对于其他游动纳米机器人具体更好的负载能力。方法:一、制备磁性花生状α‑Fe2O3微纳米粒子;二、制备磁性仿锤状纳米粒子;三、制备具有空囊结构的仿锤状游动纳米机器人。本发明简单易行,工艺稳定,重复性好,便于批量生产,所制备的具有微胶囊结构的仿锤状游动纳米机器人,运输性和负载功能良好。本发明制备的人造仿锤状游动纳米机器人用于医学领域。
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公开(公告)号:CN110465920A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910786240.1
申请日:2019-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种新型以花粉为模板的磁性花粉游动微机器人制备方法,属于磁性游动微机器人的制备及驱动技术领域。本发明通过花粉预处理来除去外部花粉鞘涂层:将花粉在氯仿/甲醇混合液中浸渍,然后真空抽滤除去溶液;真空干燥后在盐酸中进行第二次浸渍处理;用去离子水冲洗;然后在花粉上原位合成磁性粒子:将产物置于FeCl2溶液再置于FeCl3溶液中,都进行震荡,离心,去除上清液处理,烧瓶中加入去离子水,在氮气下加热,再加入经过上述步骤处理过的花粉,调节pH值,搅拌加热;使用磁铁保持住花粉粒子,倒掉上清液,得到磁性花粉游动微机器。本发明以花粉作为模板,制得的游动微机器人形状多种多样,生物相容性高。
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公开(公告)号:CN107639228B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710786022.9
申请日:2017-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种镓铟锡合金纳米棒的制备方法及其做为纳米马达的应用,属于微纳米马达的制备及驱动技术领域。本发明按照1g液态金属对应20mL分散介质投料,分散介质为去离子水、甲醇与乙醇的混合物;使用探头式超声破碎仪进行超声破碎,超声功率控制在800~1000W,时间为3~6h,期间注意补充因超声空化损失的分散剂;超声结束后,将获得的分散系静置12h,使其充分老化;将老化后的分散系在750*G条件下离心3min,取上清液,上清液中即包含制备的液态金属纳米棒;制备得到液态金属纳米棒后,在酶促反应形成的电场作用下,可在分散系中进行可控聚集,获得具有图案化的群体行为的酶趋化的微纳米马达。
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公开(公告)号:CN108264645A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810065392.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C09D151/02 , C09D5/16 , C08L51/02
Abstract: 本发明公开了一种图案化水凝胶防污材料及其制备方法,具体的,图案化水凝胶防污材料为双网络纳米复合水凝胶,所述双网络纳米复合水凝胶表面具有半球形微凸起;所述双网络纳米复合水凝胶包含第一网络水凝胶、第二网络水凝胶和纳米粒子,纳米粒子掺杂在第一网络水凝胶和第二网络水凝胶中。与现有技术比较,本方案保留了双网络纳米复合水凝胶所具有的优异机械性能,不含任何杀生剂,具有相对于平整的水凝胶材料更高的水下疏油性能和防污性能。
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公开(公告)号:CN107584111A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710785483.4
申请日:2017-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种液态金属复合柔性纳米管的制备及其做为纳米马达的应用。本发明要解决现有的合成微纳米马达的方法成本高,后处理麻烦,生物相容性底,实验可重复率底的问题。方法:一、制备磁性纳米粒子;二、将聚电解质层层组装到多孔模板中;三、组装磁性纳米粒子;四、将液态金属固定到多孔模板中;五、去除模板,得到液态金属复合柔性纳米管。将液态金属复合柔性纳米管作为微纳米马达置于流体中,并对其施加周期变化的磁场,液态金属复合柔性纳米管的柔性和不对称构型使液态金属复合柔性纳米管和流体介质进行相互作用,实现马达在长轴方向的净运动。本发明的制备的液态金属复合柔性纳米管在生物医学,仿生设计等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103721651B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310737808.3
申请日:2013-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 生产层层组装微胶囊自动化装置,涉及一种生产微胶囊的自动化装置,本发明为解决现有微胶囊生产装置不能将微胶囊进行自动化有效过滤的问题。包括注入溶液装置和反应装置;注入溶液装置包括反应罐、四个蠕动泵、控制器和四个储液罐;反应装置包括磁铁、磁棒、玻璃管、挡板、移动臂和发动机;三个储液罐放置在反应罐上方,下方喷嘴上安装蠕动泵,第四储液罐放置于反应罐下方,喷嘴上安装有第四蠕动泵,控制器控制蠕动泵;磁铁放置在反应罐下方,移动臂下表面固定有磁棒,磁棒外侧套装玻璃管,挡板两端放置在反应罐侧壁上,挡板上有与磁棒数量相同的孔,且孔的直径与玻璃管相同,控制器控制发动机进而控制移动臂。本发明用于大规模生产微胶囊。
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公开(公告)号:CN102556935B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201210056805.9
申请日:2012-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 人造中空微纳米马达及其制备方法,它涉及人造马达及其制备方法。本发明要解决现有的实心球状马达、管状马达及线形马达的负载性差的问题。人造中空微纳米马达是由聚电解质双层骨架和催化剂组成的,或由阳离子聚电解质骨架和催化剂组成的,其制备方法是:一、制备微纳米催化剂粒子;二、合成内核基底;三、合成人造中空微纳米马达骨架;四、用模板溶剂去除内核基底,得到人造中空微纳米马达。本发明简单易行,工艺稳定,重复性好,便于批量生产,所制备的人造中空微纳米马达,运输性和负载功能良好,在控制药物释放、血液净化和临床诊断等多方面具有广泛的应用前景操作简单。本发明制备的人造真空微纳米马达用于医学领域。
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