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公开(公告)号:CN111077182B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911415504.9
申请日:2019-12-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种液体辅助降低纳米带接触热阻的方法。在光学显微镜下,使用微操纵仪将一根纳米带搭接在热源、热沉上。在一尖头毛细管中注入可以润湿热源、热沉的液体,并用软管将毛细管较粗一端同注射器连接起来。将毛细管固定在微操纵仪上,操控微操纵仪将毛细管出液口移至热源或热沉上方,推动注射器,将毛细管中的液体挤出,挤出的液体在热源或热沉表面形成液膜。移开毛细管,热源或热沉上的液体迅速挥发,液体表面张力拉动纳米带贴紧在热源和热沉上,从而降低纳米带同热源和热沉之间的接触热阻。本发明所提出的方法成本低廉,对样品无污染、无损伤,可用于聚合物纳米带等无法进行电子束诱导沉积的样品上。
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公开(公告)号:CN111396312A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010168558.6
申请日:2020-03-11
Applicant: 东南大学
IPC: F04C18/356 , F04C29/00
Abstract: 本发明公开了一种采用外驱动的同步回转式压缩机。本发明包括机架,机架上安装一个外驱动轴,所述外驱动轴通过联轴器连接电机,所述外驱动轴上安装一个圆齿轮和一个非圆齿轮,其中所述圆齿轮与共轭圆齿轮啮合,所述共轭圆齿轮安装在转子轴上;所述非圆齿轮与共轭非圆齿轮啮合,所述共轭非圆齿轮通过一个弹性联轴器与气缸轴连接;滑片一端铰接在气缸上,铰接圆与气缸内壁相切,滑片另一端插入转子上的滑片槽中。本发明将滑片侧的摩擦损失降到最低,从而提高滑片的使用寿命和压缩机的能量利用率。
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公开(公告)号:CN107728262B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711095839.8
申请日:2017-11-09
Applicant: 东南大学
IPC: G02B6/38 , H01R13/639 , H01R13/629 , H01R13/523 , H01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种旋转式深海插拔光电复合连接器,包括适配的插头和插座,插头包括插头壳体、插头弹性囊体、插头腹板、插头尾板、若干插头光电插芯;插座包括插座壳体、插座弹性囊体、插座腹板、插座尾板、若干插座光电插芯、移动腔体;该连接器还设有能够挡住/让出插座光电插芯和插头光电插芯配合通道的旋转机构,插头前端和插座前端之间设有锁紧机构。本发明的连接器可以满足各个深度的作业环境,密封可靠、操作简单、插拔力小。
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公开(公告)号:CN110031504A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910213215.4
申请日:2019-03-20
Applicant: 东南大学
Inventor: 杨决宽
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种圆形截面一维纳米结构间接触热阻的测试方法,在光学显微镜或扫描电镜下,使用微操纵仪将一根圆形截面一维纳米结构掰成2段,分别搭接在悬空微器件的热源、热沉上,并使这两段样品在热源、热沉之间形成平行接触,采用热桥法对该试样进行测试,得到表观热阻Rtot1;在光学显微镜或扫描电镜下,使用微操纵仪将这两段样品由平行接触变为交叉接触,采用热桥法对该试样进行测试,得到表观热阻Rtot2;两段样品间单位面积的接触热阻可以近似为RCA=(Rtot2-Rtot1)×Ac2,其中Ac2为两段样品之间交叉接触的接触面积。本发明提高了测试成功率,降低了对样品质量一致性要求,提高了测试精度。
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公开(公告)号:CN101130750A
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200710025611.1
申请日:2007-08-08
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G01N33/48721
Abstract: 一种基于场效应管的纳米流体传感器,涉及一种纳米流体传感器,特别是可以将纳米通道中介质导电性的微小变化放大为场效应管漏极电流波动的纳米流体传感器。本发明包括场效应管栅极,在场效应管栅极上设置纳米通道,在纳米通道的两侧分别连接左右微米通道,由微米通道中介质、纳米通道中介质和正负电极组成栅极控制回路;所述栅极控制回路的电阻由纳米通道中介质的电阻R和两个微米通道中介质的电阻R1、R2串联组成。本发明目的是提供了一种可以将介质导电性的微小变化放大为场效应管漏极电流的波动,灵敏度高的基于场效应管的纳米流体传感器。
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公开(公告)号:CN1645013A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200510037664.6
申请日:2005-01-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 并联阵列式微型制冷器及其制备方法是一种用来提高对激光器件、计算机CPU的温度控制,改善芯片内部的散热,从而提高器件芯片的工作效率,延长使用寿命的技术,其层状结构,其位置排列依次为:P型半导体的硅基底(6),P型半导体的缓冲层(7),P型半导体的第一重掺杂层(8),P型半导体的超晶格层(9),P型半导体的第二重掺杂层(10),P型半导体的轻掺杂层(11),金属层(13);二氧化硅隔离层(12)位于P型半导体之间以及金属层与P型半导体的第一重掺杂之间。制造工艺采用氧化物隔离工艺形成并联阵列式微型制冷器,因而可以提高器件制造的成品率,同时也减少了接触面积,从而使得界面接触电阻得到很大的降低,大大提高了致冷效率。
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公开(公告)号:CN1610139A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN200410065714.7
申请日:2004-11-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 微型致冷器及其制备方法是一种用来提高对激光器件、计算机CPU的温度控制,改善芯片内部的散热,从而提高器件芯片的工作效率,延长使用寿命的技术,该致冷器为多层结构,自下至上顺序为高温区域(1),金属层(2),P型半导体(3)、N型半导体(6),上金属层(4),低温区域(5)。其制备方法是采用III-V族半导体材料或IV族半导体材料中的硅锗超晶格材料,同时采用化学镀工艺与氧化物隔离工艺相结合形成多级的微型致冷器;采用等离子增强化学气相沉积二氧化硅薄膜保护层,用化学镀铜工艺对P、N型半导体的键合面间实现金属成膜。
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公开(公告)号:CN116284950A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211722836.3
申请日:2022-12-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物材料表面纳米孔发泡制备的物理方法。本发明方法包括:首先对聚合物母材颗粒进行真空干燥。然后,可以通过螺杆挤出机,将干燥的聚合物母材颗粒熔融后挤出成型,并在去离子水中冷却后,得到直径为50‑1500μm的聚合物挤出单丝或厚度为50‑2500μm的挤出片材,再通过取向成型工艺,将制备出的熔融挤出聚合物材料加工成备发泡片材和单丝材料。随后,将备发泡样置入液氮中进行浸泡,后立即投入超过聚合物材料玻璃化转变温度的去离子水中进行恒温加热。由所需的泡孔密度决定浸泡—恒温加热循环次数,制得表面纳米孔分布均匀、孔径一致的聚合物材料。
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公开(公告)号:CN114377825B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111637005.1
申请日:2021-12-29
Applicant: 东南大学
IPC: B02C19/22 , C08J3/28 , C08J3/20 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了一种提高聚合物纳米复合材料中纳米粒子分散度的装置,包括双螺杆挤出机,双螺杆挤出机上分别固定设置有聚合物粒料输入端和纳米粒子输入端;聚合物粒料输入端包括电晕带电区A和聚合物粒料投放口,电晕带电区A的顶部与聚合物粒料投放口底部贯通连接、底部通过延长口A与双螺杆挤出机的机身上表面贯通连接;纳米粒子输入端包括单螺旋挤出机和电晕带电区B,单螺旋挤出机的出料端通过弧形转接头与电晕带电区B的顶部贯通连接,电晕带电区B的底部通过延长口B与双螺杆挤出机的机身上表面贯通连接;本发明装置中的电晕带电区,实现了聚合物粒料及纳米粒子的同步化学处理,在熔融共混的过程中提高了聚合物纳米复合材料中纳米粒子的分散度。
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公开(公告)号:CN115656254A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211231981.1
申请日:2022-10-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本申请公开了一种纳米带热阻接触方法及装置,属于固体材料热物性参数测试技术领域。该装置主要通过电场驱动将毛细管中的液体喷射到热源、热沉上,液体挥发过程中依靠表面张力将样品贴紧在热源、热沉上,从而降低样品同热源、热沉之间的接触热阻,实现非接触润湿,避免引起热源、热沉晃动,样品损伤率大幅降低,进而实现在保证不损伤样品的前提下降低样品同热源、热沉之间的接触热阻。
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