一种使用磁驱微米马达进行净水的方法

    公开(公告)号:CN109867338B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910161682.7

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种使用磁驱微米马达进行净水的方法,将磁驱微米马达分散于水罐内需要净化的水体中,在水罐上方设置上磁片,水罐下方设置下磁片,上磁片和下磁片形成永磁对,永磁对绕水罐轴线旋转,进而产生旋转磁场,从而驱动微米马达,令磁驱微米马达在水体中自主运动,此时螺旋体头部尖端用于破碎行进中的大颗粒物质;体表银纳米颗粒在水体中释放出银离子,用于抑制或杀灭水体细菌与微生物;其介孔硅的微孔道结构用于吸附水体中的微小颗粒物;表面正电用于吸附水体中多种有机物或带负点的污染物;净水完毕,撤出上磁片,利用下磁片体将微米马达沉淀分离出水体中,这就可以从水罐上端出水口获取洁净水。

    一种Cr掺杂提高NiCoMnSn变磁性能的哈斯勒合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108286007B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810122797.0

    申请日:2018-02-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种Cr掺杂提高NiCoMnSn变磁性能的哈斯勒合金及其制备方法,该合金化学式为Ni50‑xCoxMn50‑y‑zCrzSny,其中5≤x≤7,9≤y≤12和0.5≤z≤1.5。其具体组分为Ni43Co7Mn38Cr1Sn11或者Ni43Co7Mn38.5Cr0.5Sn11或者Ni43Co7Mn37.5Cr1.5Sn11。该合金制备方法为真空电弧熔炼法。该合金马氏体相变温度在100K~330K,在3T磁场下,母相的磁化强度为106.5Am2/kg,母相与马氏体相的磁化强度之差为85Am2/kg。磁熵变为‑11.3J/Kg/K。通过Cr元素掺杂增强了Ni43Co7Mn39Sn11合金的磁化强度,并增大了母相与马氏体相的磁化强度之差,促进了磁诱导相变的发生。

    一种Cr掺杂提高NiCoMnSn变磁性能的哈斯勒合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108286007A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810122797.0

    申请日:2018-02-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种Cr掺杂提高NiCoMnSn变磁性能的哈斯勒合金及其制备方法,该合金化学式为Ni50-xCoxMn50-y-zCrzSny,其中5≤x≤7,9≤y≤12和0.5≤z≤1.5。其具体组分为Ni43Co7Mn38Cr1Sn11或者Ni43Co7Mn38.5Cr0.5Sn11或者Ni43Co7Mn37.5Cr1.5Sn11。该合金制备方法为真空电弧熔炼法。该合金马氏体相变温度在100K~330K,在3T磁场下,母相的磁化强度为106.5Am2/kg,母相与马氏体相的磁化强度之差为85Am2/kg。磁熵变为-11.3J/Kg/K。通过Cr元素掺杂增强了Ni43Co7Mn39Sn11合金的磁化强度,并增大了母相与马氏体相的磁化强度之差,促进了磁诱导相变的发生。

    一种使用磁驱微米马达进行净水的方法

    公开(公告)号:CN109867338A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910161682.7

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种使用磁驱微米马达进行净水的方法,将磁驱微米马达分散于需要净化的水体中,在水罐上方设置上磁片,水罐下方设置下磁片,上磁片和下磁片形成的永磁对,永磁对绕水罐轴线旋转,进而产生旋转磁场,从而驱动微米马达,令水罐在水体中自主运动,此时螺旋体头部尖端可用于破碎行进中破碎大颗粒物质;体表银纳米颗粒在溶液中释放出银离子,可用于抑制或杀灭水体细菌与微生物;其介孔硅的多孔结构可用于吸附水体中的微小颗粒物;表面正电可用于吸附水体中多种有机物或带负点的污染物;净水完毕,撤出上磁片,利用下磁片体可将微米马达沉淀分离出溶液体中,这就可以从水罐上端出水口获取洁净水。

    一种用于净水的磁驱微米马达及其制备方法

    公开(公告)号:CN106870310B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710083679.9

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于净水的磁驱微米马达及其制备方法。马达结构包括:带尖端的螺旋体;螺旋体外包覆一层二氧化硅层;二氧化硅层外镶嵌具有杀菌作用的银纳米颗粒;二氧化硅层尾部连接一段具有纳米孔道的改性介孔硅。该微米马达在旋转磁场作用下可实现自主运动,其体表银纳米颗粒释放的银离子可用于杀灭细菌,表面带正电的改性介孔硅可用于吸附水中的污染颗粒及有机物,本发明提供的一种用于净水的微米马达,由于具有磁性而极易被外磁场将其分离出溶液体系,在工业废水处理,家用净水滤芯,便携式野战净水装置等领域具有重要的应用价值。

    一种静磁悬浮加速度计模拟检测装置

    公开(公告)号:CN206990627U

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201720790806.4

    申请日:2017-07-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本实用新型提供一种静磁悬浮加速度计模拟检测装置,包括平台、支撑架、悬挂支架、模拟磁体、传感线圈、磁传感器探头和拉丝,模拟磁体通过拉线悬挂在悬挂支架上,传感线圈设置在支撑架上,传感线圈对称设置在模拟磁体两侧,传感线圈通过导线串联,磁传感器探头设置在支撑架上,模拟磁体与磁传感器探头中心处于一条水平线上,同时模拟磁体中心与传感线圈中心在垂直方向上有一定距离。该装置通过对传感线圈通电产生磁场,磁场使模拟磁体产生微米级别的位移,通过磁传感器探头检测磁场强度变化,能够精确测出模拟磁体具体的位移数值,从而可以求出模拟磁体的速度、加速度等物理量,模拟磁体相当于静磁悬浮加速度计的检测质量,从而可以对静磁悬浮加速度计进行模拟检测。该装置具有设计简单,成本低,精度高,可操作性强的优点。

    一种基于磁传感器的磁体旋转控制装置

    公开(公告)号:CN206847641U

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201720608870.6

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于磁传感器的磁体旋转控制装置,包括气浮型减振光学平台、滑动导轨、五维组合平移台、水平转动控制线圈。所述滑动导轨固定在气浮型减振光学平台上,五维组合平移台滑动安装在滑动导轨上,五维组合平移台上设置有磁传感器探头。水平转动控制线圈安装在五维组合平移台的中心处,水平转动控制线圈通过线圈引线连接电源,滑动导轨上安装有支架,检验小磁体通过金丝悬挂于支架上。本实用新型一种基于磁传感器的磁体旋转控制装置,该装置具有操作简单、设计合理、控制精度高等优点。

    一种基于隧道磁电阻传感器的磁强计

    公开(公告)号:CN206876848U

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201720827353.8

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本实用新型公开一种基于隧道磁电阻传感器的磁强计,它包括依次连接的隧道磁电阻传感器、调制电路模块、低噪声放大电路模块、相敏检波模块、低通滤波模块、DDS模块、高精度模数转换模块和上位机;隧道磁电阻传感器输出的差分电压信号分别接入两个调制电路模块中,低噪声放大电路模块为一个差分放大器与两个调制电路模块相连;调制电路模块和相敏检波模块的参考信号均来自由DDS模块提供的同一信号源;高精度模数转换模块包括FPGA控制芯片、A/D转换电路、电源转换模块、时钟及复位模块、串口通信模块;上位机通过串口通信模块和高精度模数转换模块相连接;本实用新型可以实现在拥有高灵敏度的同时,能够极大地降低磁强计噪声的目的。

Patent Agency Ranking