基于微流控芯片的多种金属离子萃取装置、方法及萃取率计算方法

    公开(公告)号:CN111185029A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010021438.3

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的多种金属离子萃取装置、方法及萃取率计算方法,属于精密设备技术领域。本发明使用PDMS材料制作芯片,材料透光性好、生物相容性佳以及良好的化学惰性,该材料韧性比较高,弹性好。本发明采用微流控芯片构建萃取装置,通过该种装置可以实现微升级别的萃取,由此使得萃取剂用量和耗量大大减少,同时还可避免共萃的现象发生,使得萃取效率提高,且萃取过程中不易出现乳化现象,萃取的安全性提高,液体通道Ⅰ的特定形状不仅能保证水相和有机相在通道末端分开,还能促进目标金属离子的萃取。另外,本发明在通道出口可以收集废液注入另一相同的芯片继续进行萃取,更加有效地利用资源,达到节约的目的。

    一种基于声波悬浮的能量收集装置及其能量回收方法

    公开(公告)号:CN111059149A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911336877.7

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于声波悬浮的能量收集装置及其能量回收方法,属于超精密制造领域。本发明包括:主体装置、供气系统、传感系统、辅助支承系统,经过供气系统净化过滤的气体供入主体部分的气浮轴承内,实现主体部分的悬浮;水平支架限制悬浮系统的水平方向的位移;检测系统中的传感器粘接在气浮轴承上表面,通过LMS检测系统与计算机相联接。本发明集气浮支承与声波悬浮于一体,通过变幅杆收集并放大气浮轴承工作时的高频振动,为声波悬浮提供悬浮时所需的高频振动能量,不仅不会破坏气浮轴承的工作,而且回收并重新利用气浮轴承工作时不可避免浪费掉的振动能量,达到能量回收的目的。

    一种基于声波悬浮的能量收集装置及其能量回收方法

    公开(公告)号:CN111059149B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201911336877.7

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于声波悬浮的能量收集装置及其能量回收方法,属于超精密制造领域。本发明包括:主体装置、供气系统、传感系统、辅助支承系统,经过供气系统净化过滤的气体供入主体部分的气浮轴承内,实现主体部分的悬浮;水平支架限制悬浮系统的水平方向的位移;检测系统中的传感器粘接在气浮轴承上表面,通过LMS检测系统与计算机相联接。本发明集气浮支承与声波悬浮于一体,通过变幅杆收集并放大气浮轴承工作时的高频振动,为声波悬浮提供悬浮时所需的高频振动能量,不仅不会破坏气浮轴承的工作,而且回收并重新利用气浮轴承工作时不可避免浪费掉的振动能量,达到能量回收的目的。

    一种基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台

    公开(公告)号:CN112829968B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202011637978.0

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开一种基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台,涉及精密制造技术领域。本发明的气浮台由若干相邻端开设金属环型凹槽的气浮台通过金属环型凹槽插入电磁卡扣拼接成型,通过在气浮台内构造金属环型凹槽并用电磁卡扣进行紧密连接,使得气浮台的连接方式更加灵活且紧密,并能无限扩展;本发明的基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台,气浮台内部开孔,避免破环气浮台外部结构,使得在高压重载情况下,气浮台能稳定工作;本发明的基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台,采用电磁卡扣对气浮台拼接的缝隙所产生的承载不稳定进行磁力补偿,从而在高压重载环境下,承载更加稳定。

    一种超滑空气静压止推轴承支撑系统

    公开(公告)号:CN112780678A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110009805.2

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开一种超滑空气静压止推轴承支撑系统,涉及精密制造技术领域。所述超滑空气静压止推轴承支撑系统包括供气系统、气浮组件、负压系统和监测系统,通过在气浮轴承的外圈周向加工回气道和回气孔,制造出相对真空,达到减小重载气浮轴承水平位移时产生的巨大摩擦力的目的;本发明的超滑空气静压止推轴承支撑系统,通过在气浮轴承的外圈周向加工回气道和回气孔,此处气膜压力接近标况大气压,在此处加工回气道和回气孔,对气膜刚度及承载力的影响较小,基本不会破坏气膜的承载性能。本发明超滑空气静压止推轴承支撑系统,可以通过监测系统反馈得到的数据对气浮轴承工作过程中的摩擦系数进行测量。

    一种基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台

    公开(公告)号:CN112829968A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011637978.0

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开一种基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台,涉及精密制造技术领域。本发明的气浮台由若干相邻端开设金属环型凹槽的气浮台通过金属环型凹槽插入电磁卡扣拼接成型,通过在气浮台内构造金属环型凹槽并用电磁卡扣进行紧密连接,使得气浮台的连接方式更加灵活且紧密,并能无限扩展;本发明的基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台,气浮台内部开孔,避免破环气浮台外部结构,使得在高压重载情况下,气浮台能稳定工作;本发明的基于电磁卡扣拼装的大面积高压重载气浮台,采用电磁卡扣对气浮台拼接的缝隙所产生的承载不稳定进行磁力补偿,从而在高压重载环境下,承载更加稳定。

    一种带有耦合织构的内燃机曲轴和轴瓦组件

    公开(公告)号:CN214063092U

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202023268315.4

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本实用新型公开一种带有耦合织构的内燃机曲轴和轴瓦组件,可应用于高原环境下各种汽油机和柴油机中,以达到减小摩擦及节能减排的目的,并优化高原环境对内燃机的影响。其特点是分别在内燃机曲轴‑轴瓦摩擦副接触表面之间加工出具有一定尺寸的圆弧形凹坑织构,织构规则的阵列于曲轴及轴瓦接触表面。本实用新型的优势在于通过织构耦合作用达到提高油膜承载、减小曲轴‑轴瓦摩擦副之间摩擦阻力、提高润滑性能、减小内燃机摩擦磨损的目的。同时可利用织构产生的空化的物理化学性能以改善高原环境对内燃机的影响,增加内燃机的使用寿命以及增长保养周期;如改善高原风沙对内燃机的影响,道路环境导致的振动对内燃机的影响等。

    一种基于微流控芯片微泵集成的液体精密控制装置

    公开(公告)号:CN215196995U

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202023125914.0

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本实用新型公开一种基于微流控芯片微泵集成的液体精密控制装置,属于精密设备技术领域。本实用新型所述装置中PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)构成整个阀体,内部网络通道有控制通道和液体通道,通过控制通道的气体的供气压力来控制液体通道的开启与闭合。在TPU膜上使用激光打孔,形成微止回阀从而保持常闭状态和防止回流,两个微止回阀和一个储液室构成微泵;芯片采用热熔键合,这种方式不需要进行任何特殊的化学处理或使用主模。该芯片集成度高,无泄漏量,精确度高,具有更好的耐久性和耐压性。该装置使用简单,携带方便,能够实现不同剂量液体的输送。

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