全固态环境下制备金属纳米结构材料的方法及装置

    公开(公告)号:CN1522952A

    公开(公告)日:2004-08-25

    申请号:CN03104878.1

    申请日:2003-02-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 全固态环境下制备金属纳米结构材料的方法及装置,属于纳米材料制备技术领域。该装置包括直流电源,基片及沉积在其基片上的金属离子导电膜,金属阳极和金属阴极。该方法是在全固态环境下,及常温、常压和大气气氛中,且无任何模板的情况下,利用沉积在基片上的金属离子导电膜在外电场控制下制备出了具有各种不同形状的金属纳米结构材料,具有方法简单,易于操作的优点。

    纯银纳米管阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN1460634A

    公开(公告)日:2003-12-10

    申请号:CN03137253.8

    申请日:2003-06-03

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: B82Y30/00 C23C2/00 C23C26/00 C30B29/605

    Abstract: 纯银纳米管阵列及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明提供了一种全新的银管阵列及制备方法,它是在全固态环境且无任何模板的条件下,在常温、常压和大气中,通过改变银离子导电薄膜RbAg4I5的外加电场强度和作用时间制备出具有不同长度和直径的银管阵列;可以使制备的银管的长度达数微米以上,外径为百纳米量级、内径为几十纳米,且生长的方向是由直流电场方向控制的。本发明所制备的银管阵列可作为导线或器件应用于微电子学及光电子学领域中。

    多孔微冰胶细胞三维培养载体及其制备方法和制备系统

    公开(公告)号:CN106978384B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201710184720.1

    申请日:2017-03-24

    Inventor: 杜亚楠 刘伟 吕丞

    Abstract: 本发明公开了多孔微冰胶细胞三维培养载体及其制备方法和制备系统,其中,制备方法包括:制备混合有机相;向混合有机相中加入水相溶液并通过搅拌法、超声法或微流道法乳化制备得到均一的油包水型乳液体系;对油包水型乳液体系进行过滤,留下待清洗的载体材料;对载体材料进行清洗,以便获得多孔微冰胶细胞三维培养载体,其中,所述乳化是在不高于零摄氏度的温度下进行的。利用该制备方法可实现多孔微冰胶细胞三维培养载体的均一化批量生产,并且多孔微冰胶细胞三维培养载体的孔隙率较大,能够在较高水平上维持细胞活性,促进细胞功能,同时还具有较强的机械弹性,能够很好的保护所培养的细胞免受生物反应器内较强机械剪切力的损伤,提高其存活率。

    水果品质检测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118298419A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202310015099.1

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明提供一种水果品质检测方法、装置、电子设备及存储介质,应用于水果图像采集模组,其中,水果图像采集模组包括微纳结构调制层和图像传感器层,微纳结构调制层包括多个微纳结构单元,所述方法包括:获取基于水果图像采集模组采集的待检测水果的待处理图像,其中,待处理图像为基于微纳结构调制层对待检测水果反射出的光信息进行调制得到调制后光信息,并基于图像传感器层对调制后光信息进行处理而形成的灰度值图像;基于坐标位置和待处理图像中各个像素点的灰度值,确定与微纳结构单元对应的特征值;将特征值输入至水果品质检测模型得到水果品质检测结果。实现了低成本、无损且高精度得对水果品质进行检测。

    氨氢融合燃料零碳高效发动机及燃烧组织方法

    公开(公告)号:CN115030813B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210303701.7

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,提供一种氨氢融合燃料零碳高效发动机及燃烧组织方法,第二燃料供给组件用于向主燃室供给液氨,第一燃料供给组件用于向射流室内供给氢气或者含氢混合气。火花塞的点火端位于射流室内,火花塞将射流室内的氢气点燃,氢气易点燃且燃烧速度快,可在射流室内形成高温、高速的火焰射流,射流火焰穿过射流室进入主燃室可引燃主燃室内的氨气和空气的混合气,实现主燃室内的氨气的稳定着火。如此,通过氢气燃烧点燃氨气,解决了氨气反应活性低,着火困难以及燃烧速度慢,导致将氨气用作发动机燃料点燃较困难的问题。

    多元稀土热障涂层材料组合物及制备方法、用途和热障涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN117684114A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311713783.3

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本申请公开了一种多元稀土热障涂层材料组合物及制备方法、用途和热障涂层及制备方法。多元稀土热障涂层材料组合物包括:第一氧化物体系,包括两种以上第一类稀土元素氧化物,所述两种以上第一类稀土元素氧化物中稀土元素选自Sm、Gd、Dy、Y、Er、Yb和Lu中至少两种稀土元素的氧化物;第二氧化物体系,包括一种以上第二类稀土氧化物,一种以上第二类稀土氧化物中稀土元素选自Hf及Zr,且第二氧化物体系中HfO2的摩尔占比为X1,ZrO2的摩尔占比为X2,则X1+X2=100%,0<X1≤100%,0≤X2<100%;多元稀土热障涂层材料组合物以100mol计算,第一氧化物体系的摩尔用量为27mol~34mol;第二类稀土氧化物的摩尔用量为66mol~73mol。本申请的涂层材料能够提高热障涂层材料的构型熵。

    一种磁悬浮脉动轴流式心脏泵

    公开(公告)号:CN114159694B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111491845.1

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种磁悬浮脉动轴流式心脏泵,包括前导叶、定子、转子和后导叶,前导叶位于所述磁悬浮脉动轴流式心脏泵的进口,后导叶位于所述磁悬浮脉动轴流式心脏泵的出口;前导叶包括前导叶体、前导叶叶片、前导叶线圈和前导叶轴;定子包括泵体和定子线圈;转子包括转子轴、转子叶片、前轴向永磁体、后轴向永磁体和径向永磁体;所述后导叶包括后导叶体、后导叶叶片、后导叶线圈和后导叶轴;转子轴位于前导叶轴和后导叶轴内部;所述定子线圈与径向永磁体作用驱动转子转动;通过前导叶线圈和后导叶线圈与转子的前轴向永磁体和后轴向永磁体共同作用,形成磁悬浮状态和轴向脉动。

    氨醇发动机系统及其燃料供给控制方法

    公开(公告)号:CN116220957A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310048138.8

    申请日:2023-01-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种氨醇发动机系统及其燃料供给控制方法,氨醇发动机系统,包括:发动机,发动机包括气缸、进气道和排气道,气缸内形成有燃烧室,进气道包括进气主管和进气歧管,进气歧管与进气主管连接;燃料供给模块,燃料供给模块包括氨燃料罐、醇燃料罐、油轨和喷嘴,氨燃料罐与醇燃料罐通过第一管路连接,醇燃料罐与油轨通过第二管路连接,喷嘴与所述油轨连接;进气歧管与气缸一一对应连接。通过第一管路将氨燃料罐中的氨燃料通入醇燃料罐中与醇燃料混合,再通过第二管路将氨醇混合燃料通入油轨,油轨上的喷嘴分别将氨醇混合燃料喷入各个进气歧管或气缸中,能够在保证整车动力需求的前提下,利用一套喷嘴和一根油轨实现氨/醇燃料的喷射。

    压燃氨氢融合发动机
    189.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116220889A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310118508.0

    申请日:2023-01-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种压燃氨氢融合发动机,涉及发动机燃烧技术领域,用于解决氨气在压燃发动机中很难压燃的问题,其包括:气缸,具有内腔;活塞,在内腔内往复运动,活塞的上端面与内腔限定出燃烧室;第一进气管路,与燃烧室的连通;排气管路,与燃烧室连通;第二进气管路,与燃烧室连通,第二进气管路以喷射的方式向燃烧室通入氢气。当活塞运动至上止点时,喷入燃烧室内的氢气发生自燃。本发明中设置第一进气管路用于向燃烧室通入氨气和空气的均匀混合气体。增设第二进气管路用于向气缸内直喷氢气。利用氢气引燃氨气和空气的均匀混合气体。从而解决了相关技术中氨气在柴油机中难以压燃的问题。进而确保压燃氨氢融合发动机能够正常地工作。

    一种氢气射流点火氨燃料发动机
    190.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115585049A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211262579.X

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开一种氢气射流点火氨燃料发动机包括氨气储罐、氨气减压阀、氨喷射器、第一氢喷射器、主燃室、火花塞、射流室、氢气减压阀、氢气储罐、第一氢气管路、控制器、第二氢喷射器和第二氢气管路;氨气储罐通过氨气减压阀与氨喷射器连接,氨喷射器和第二氢喷射器均设置于进气道内;氢气储罐通过氢气减压阀分别与第一氢喷射器连接以及第二氢喷射器连接,第一氢喷射器的喷射口设置于射流室内;射流室通过至少一个射流喷孔与主燃室连通,火花塞的点火电极设置于射流室内;控制器控制第一氢喷射器在进气行程时间段内或压缩行程时间段内进行喷射以及控制第二氢喷射器在进气行程时间段内进行喷射。应用本发明方案,解决氨气在发动机中燃烧困难的问题。

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