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公开(公告)号:CN104513405B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201410797042.2
申请日:2014-12-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种超大孔径水凝胶的制备方法,属于水凝胶材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:A、将一定量水凝胶单体溶于水中,配制出一定浓度的Ⅰ溶液;B、在搅拌或超声的条件下,将一定量乙酸纤维素粉末添加到Ⅰ溶液中,分散均匀后得到Ⅱ溶液;C、将Ⅱ溶液置于密封条件下,通入氮气或抽真空,然后通过钴放射源或电子束辐照进行交联反应,得到产品Ⅲ;D、将产品Ⅲ置于索氏提取器中,以丙酮为试剂进行抽提,得到产品Ⅳ;E、将产品Ⅳ进行干燥,最终获得超大孔径的水凝胶材料。本发明简单易行,利用该方法制备的多孔水凝胶材料,可以在完全吸水的状态下,具有宏观的大孔和透气保水的双重效果,且不用掺杂其他试剂,更加纯净。
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公开(公告)号:CN109301500B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201811119354.2
申请日:2018-09-25
Applicant: 苏州大学
IPC: H01Q21/00 , G06F30/20 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种切比雪夫微带阵列天线的设计方法,其特征在于,包括:模型参数包括:微带天线的宽度参数W,长度参数L,以及厚度参数h;首先设定介电常数以及厚度参数h的合理范围,并根据实际情况分析这些参数在范围内的分布概率情况;然后获得足够多组的数据,将获得的数据在数据分析软件中对宽度偏差以及长度偏差进行数据分析;最后再通过数据拟合的方式获得偏差的数学模型。上述切比雪夫微带阵列天线的设计方法,通过本发明的设计数据分析,多元理想切比雪夫天线串馈微带阵列天线,在利用理想数据设计成工程样机时,由于加工工艺带来的误差以及板材参数的随机性,导致天线参数的恶化。
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公开(公告)号:CN104111150A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410306136.5
申请日:2014-06-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请公开了一种容器检测口的密封性检测装置,包括一检测管,所述检测管具有一流体通道以及位于所述流体通道两侧的密封接口和高压流体接口,所述流体通道内设置有标志性流体和高压流体,所述高压流体形成于所述标志性流体的两侧,所述流体通道的侧壁上还设置有透明窗口。本申请还公开了一种容器检测口密封性的检测方法。本发明通过标志性流体的位移变化对密封性进行测试,灵敏度高,可实现微小容器的非破坏性、在线、实时等特征的检测,提升微小型容器密封的可靠性。
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公开(公告)号:CN109301500A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811119354.2
申请日:2018-09-25
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种切比雪夫微带阵列天线的设计方法,其特征在于,包括:模型参数包括:微带天线的宽度参数W,长度参数L,以及厚度参数h;首先设定介电常数以及厚度参数h的合理范围,并根据实际情况分析这些参数在范围内的分布概率情况;然后获得足够多组的数据,将获得的数据在数据分析软件中对宽度偏差以及长度偏差进行数据分析;最后再通过数据拟合的方式获得偏差的数学模型。上述切比雪夫微带阵列天线的设计方法,通过本发明的设计数据分析,多元理想切比雪夫天线串馈微带阵列天线,在利用理想数据设计成工程样机时,由于加工工艺带来的误差以及板材参数的随机性,导致天线参数的恶化。
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公开(公告)号:CN104513405A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410797042.2
申请日:2014-12-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种超大孔径水凝胶的制备方法,属于水凝胶材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:A、将一定量水凝胶单体溶于水中,配制出一定浓度的Ⅰ溶液;B、在搅拌或超声的条件下,将一定量乙酸纤维素粉末添加到Ⅰ溶液中,分散均匀后得到Ⅱ溶液;C、将Ⅱ溶液置于密封条件下,通入氮气或抽真空,然后通过钴放射源或电子束辐照进行交联反应,得到产品Ⅲ;D、将产品Ⅲ置于索氏提取器中,以丙酮为试剂进行抽提,得到产品Ⅳ;E、将产品Ⅳ进行干燥,最终获得超大孔径的水凝胶材料。本发明简单易行,利用该方法制备的多孔水凝胶材料,可以在完全吸水的状态下,具有宏观的大孔和透气保水的双重效果,且不用掺杂其他试剂,更加纯净。
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公开(公告)号:CN109193179A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811101165.2
申请日:2018-09-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种阵列天线,包括:至少三个多列天线;每个所述多列天线包括多个单列天线;所述阵列天线还包括与所述多列天线对应设置的多个馈电网络;其中,每个所述馈电网络改变对应的多列天线的相移量,使所述阵列天线的主瓣方向指向设计方位。上述阵列天线天线,在微带串馈阵列天线的理论的基础上,结合波束合成原理,在阵元间插入不同的相移量,使主波束方向偏向制定方位,以实现窄波束、宽测量范围水平空域划分阵列天线。
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公开(公告)号:CN104111150B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201410306136.5
申请日:2014-06-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请公开了一种容器检测口的密封性检测装置,包括一检测管,所述检测管具有一流体通道以及位于所述流体通道两侧的密封接口和高压流体接口,所述流体通道内设置有标志性流体和高压流体,所述高压流体形成于所述标志性流体的两侧,所述流体通道的侧壁上还设置有透明窗口。本申请还公开了一种容器检测口密封性的检测方法。本发明通过标志性流体的位移变化对密封性进行测试,灵敏度高,可实现微小容器的非破坏性、在线、实时等特征的检测,提升微小型容器密封的可靠性。
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公开(公告)号:CN203940955U
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201420358332.2
申请日:2014-06-30
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M3/02
Abstract: 本申请公开了一种容器检测口的密封性检测装置,包括一检测管,所述检测管具有一流体通道以及位于所述流体通道两侧的密封接口和高压流体接口,所述流体通道内设置有标志性流体和高压流体,所述高压流体形成于所述标志性流体的两侧,所述流体通道的侧壁上还设置有透明窗口。本实用新型通过标志性流体的位移变化对密封性进行测试,灵敏度高,可实现微小容器的非破坏性、在线、实时等特征的检测,提升微小型容器密封的可靠性。
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