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公开(公告)号:CN119026255A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310587873.6
申请日:2023-05-23
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 一种前后缘半径不等的双圆弧叶片解析造型方法,其属于轴流压气机(压缩机)气动设计领域以及叶片和叶型几何数据反求领域。该方法可用于传统双圆弧叶型的气动改进设计以及叶型(或者叶片)的几何重构。根据参数弯角、安装角、弦长、无量纲最大厚度、无量纲前缘半径和无量纲后缘半径,进行前后缘半径不等时叶型确定。利用该方法设计DCA叶型时可给定不同的前后缘半径,参数的自由度更大,有可能进一步提高DCA叶型的气动性能;利用本发明更容易满足DCA叶型前后缘半径的结构约束。
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公开(公告)号:CN118591260A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411074369.7
申请日:2024-08-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于自旋电子学材料与器件技术领域,提供了异质结、磁性异质结和磁性隧道结单元及其应用。本发明将异质结中插层的材质限定为Pt、Ta、W、Mo、Zr、Cu、V、Hf、Ir、Nb、Cr、Ru、Au、Ag等金属,TiMo、TiPb、NiFe、MoW、NbW等合金,NiO、TiO、VO、WO3、TaO、ZrO2、Al2O3、CuO、Fe2O3、Fe3O4、ZnO、MoO2、MgO等氧化物,MnPS3、NiPS3、FeI2、FePS3等绝缘体材料。本发明优化插层的材质,能够阻止异质结发生界面反应,使异质结在半导体集成后道工艺中可经受350~400℃的高温处理过程,具有更高的热稳定性。
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公开(公告)号:CN116646719A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310399310.4
申请日:2023-04-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种毫米波微波共口径透明天线,属于5G无线通信和天线技术领域,为耦合式的串馈贴片天线,通过将四个高频贴片天线串联并进行耦合馈电,使用同一结构实现双频段工作,包括毫米波雷达工作频段和微波通信频段,实现前向探测雷达的高定向性和高增益;同时中心两贴片间设计缝隙形成电容耦合,将微波频段的方向图从端射转变为边射方向;天线集成于高透光率的介质基板上,将天线金属部分在微米尺度上进行网格化。本发明能够实现微波频段通信天线和毫米波段雷达天线的共口径;结构简单、剖面低、体积小,共形度好,适用于通感一体化移动终端设备;兼顾天线的效率和透明度,实现高性能共口径天线和透明天线的共赢,适于集成于玻璃等透明材质上。
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公开(公告)号:CN114415634A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210059613.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明提供积分型事件触发的航空发动机执行机构故障估计方法,属于航空发动机故障诊断技术领域。本发明采用积分型事件触发机制与故障观测器相结合,将事件触发判断机制中的传感器采样值从某一时刻的瞬时值变为一段时间的平均值,同时考虑网络传输时延效应,从而可以有效降低测量随机噪声对故障估计结果的影响并减少网络通讯负载;最后采用某航空发动机控制系统模型来验证所提出的基于积分型事件触发机制的故障估计和容错控制方法的有效性。
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公开(公告)号:CN110913553A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911276662.0
申请日:2019-12-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于等离子体领域,尤其涉及一种高效等离子体活化水产生设备。包括壳体、水容器、等离子体发生器、气泵、水泵和高压电源;等离子体发生器包括地电极、高压电极和介质管;高压电极外层为介质管,介质管外层为地电极,地电极外层是四氟套管作为绝缘层;等离子体发生器一端固定在水容器底部,另一端通过聚四氟乙烯管连接沸石,沸石固定在水容器底部两端,水容器顶部开设有排气口,水容器外部连接水泵,水泵进水管与水容器相连通,水泵出水管可拆卸固定于壳体上;等离子体发生器的地电极和高压电极分别连接高压电源。本发明设备产生的活化水,对农作物上的有害菌种导致的病害进行防治,减少农药的使用。
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公开(公告)号:CN109775800A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910172805.7
申请日:2019-03-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种等离子体活化水的制备及保存方法,包括不同于传统等离子体活化水制备方法的工作气体、放电装置与活化液体的三重冷却极大降低了等离子体活化液体中活性物种的消耗,保证等离子体活化液体的活性,同时,避免高压电极中的金属材料氧化,减小绝缘材料的受热形变,使得放电状态更加稳定,装置寿命得到有效延长。本发明方法适用于各种放电形式(火花放电、射流放电、介质阻挡放电、电晕放电等)制备等离子体活化水。本发实验采用的是微等离子体反应器制备的等离子体活化水。在放电条件相同的情况下,制备的等离子体活化水在-80℃-0℃可以保存更长的时间,在约1-4周内作用效果保持不变。
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公开(公告)号:CN102191134A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110083076.1
申请日:2011-04-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于化工食品和生物医药技术领域,涉及到一种部分甘油酯的制备方法。其特征是将甘油和催化剂混合,形成甘油催化剂混合液;催化剂是指碱催化剂或酶催化剂;将原料油脂与甘油按比例将原料油脂和甘油催化剂混合液分别预热到30~200℃,同时泵入纤维反应器,纤维反应器的温度控制在0~200℃,控制反应时间,反应后的混合液经分子蒸馏或减压蒸馏后获得甘油一酯、甘油二酯。本发明的原料油脂和甘油在纤维反应器中的纤维丝表面实现液膜接触,在催化剂的作用下通过酯交换反应制备部分甘油酯,反应体系将反应和分离耦合,使反应更大程度的向生成产物的方向移动。纤维丝接触增大了反应物的接触面积,反应时间短,提高了转化率和分离效率。
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公开(公告)号:CN101724510A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910311181.9
申请日:2009-12-10
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 本发明属于生物能源技术领域,涉及到一种采用纤维反应器制备生物柴油的方法。其特征是将低碳醇和催化剂混合,形成醇催化剂混合液;将原料油脂和醇催化剂混合液分别预热到30~100℃;将原料油脂和醇催化剂混合液同时打入到纤维反应器中,纤维反应器的温度控制在30~100℃,原料油脂和醇催化剂混合液在纤维反应器中的停留时间为1~60min,反应物料在纤维反应器中的纤维丝表面接触并在催化剂的作用下发生酯交换反应生成生物柴油;反应后的产物生物柴油和甘油进入分离器中自动分离。原料油脂和低碳醇在纤维反应器中的纤维丝表面实现接触,在催化剂的作用下通过酯交换反应制备生物柴油,并且将反应和分离耦合,使反应更大程度的向的生成产物的方向移动。纤维丝接触增大了反应物的接触面积,更大的强化了传质,因此反应时间更短,反应速率快,实现高的转化率和产物分离效率。因而降低了设备投资,简化了反应和分离的步骤。
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公开(公告)号:CN110913553B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201911276662.0
申请日:2019-12-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于等离子体领域,尤其涉及一种高效等离子体活化水产生设备。包括壳体、水容器、等离子体发生器、气泵、水泵和高压电源;等离子体发生器包括地电极、高压电极和介质管;高压电极外层为介质管,介质管外层为地电极,地电极外层是四氟套管作为绝缘层;等离子体发生器一端固定在水容器底部,另一端通过聚四氟乙烯管连接沸石,沸石固定在水容器底部两端,水容器顶部开设有排气口,水容器外部连接水泵,水泵进水管与水容器相连通,水泵出水管可拆卸固定于壳体上;等离子体发生器的地电极和高压电极分别连接高压电源。本发明设备产生的活化水,对农作物上的有害菌种导致的病害进行防治,减少农药的使用。
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