一种磁性水凝胶及其制备方法和3D打印方法

    公开(公告)号:CN112175205A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910585260.2

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 一种磁性水凝胶及其制备方法和3D打印方法,属于生物药物输送技术领域。本发明将磁性水凝胶图形化。磁性凝胶主要是由丙烯酰胺(AAm)、海藻酸钠和羧基磁珠通过共混法制得的,是按下述步骤进行的:一、向蒸馏水中,依次加入交联剂、热引发剂、丙烯酰胺、海藻酸钠和硫酸钙,在室温下搅拌,滤网过滤,真空条件下静置,得到水凝胶前体;二、然后加入羧基磁珠分散液,搅拌,加入四甲基乙二胺溶液,置于模具中,密封,加热。本发明可应用于生物医疗及药物释放领域。

    一种基于摩擦型自供电可穿戴设备的有限元分析方法

    公开(公告)号:CN111753457A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010626166.X

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明是一种基于摩擦型自供电可穿戴设备的有限元分析方法。本发明属于摩擦型自供电可穿戴设备的有限元分析技术领域,本发明基于摩擦型自供电可穿戴设备,添加物理场;建立摩擦型自供电可穿戴设备的二维模型,并添加材料和设置边界条件;基于所述二维模型,进行网格单元设置;设置求解条件,并开始模拟计算,进行有限元后处理分析。本发明提供一种新型的基于固液双相TENG的有限元方案,在摩擦层相接触的基础上考虑了液态摩擦层的晃动过程,为固液双相TENG有限元分析提供了新思路。

    一种钇铁石榴石铁氧体陶瓷与铜的连接方法

    公开(公告)号:CN108465891B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810240031.2

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明提供一种钇铁石榴石铁氧体陶瓷与铜的连接方法,即选取一定厚度的三氧化二铝陶瓷薄片(纯度95wt.%)作为硬质中间层,先采用金属氧化物钎料,在空气中实现钇铁石榴石铁氧体与三氧化二铝陶瓷薄片的连接,然后采用银‑铜‑钛钎料,在真空中实现三氧化二铝陶瓷薄片的另一侧与铜的连接,从而通过两步法实现钇铁石榴石铁氧体与铜的连接,与现有技术比较,本发明的有益效果在于,本发明采用限定厚度的三氧化二铝陶瓷薄层作为中间层,显著降低接头热应力,提高了钇铁石榴石铁氧体与铜连接的接头强度,且通过硬钎焊代替传统软钎焊及胶粘的方法连接钇铁石榴石铁氧体与铜,大大提高了钇铁石榴石铁氧体/铜接头强度,而且提升了此接头的使用温度。

    一种基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头及其制备方法

    公开(公告)号:CN110734296A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910960967.7

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头及其制备方法,属于金属与陶瓷连接技术领域,所述基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头的制备方法,包括以下步骤:分别将镍基高温合金与陶瓷的待焊面进行打磨后,用洗液清洗;分别将清洗后的镍基高温合金与清洗后的陶瓷进行镀钛膜;将金硅钎料置于镀钛膜后的镍基高温合金与镀钛膜后的陶瓷之间,压紧后放入真空炉中,加热后冷却至室温,获得基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头。本发明通过在镍基高温合金与陶瓷表面镀钛膜,再以金硅合金作为低温钎焊钎料,能够将表面改性的镍基高温合金与陶瓷进行钎焊连接,获得强度较高的连接接头,且接头在室温剪切强度为50±5MPa,700℃剪切强度为10±2MPa。

    一种以柠檬酸盐为还原剂制备超细银纳米线的方法

    公开(公告)号:CN110576193A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201911037331.1

    申请日:2019-10-29

    Inventor: 何鹏 黄钊 林铁松

    Abstract: 一种以柠檬酸盐为还原剂制备超细银纳米线的方法,属于银纳米线制备的技术领域。本发明要解决现有柠檬酸盐作为还原剂制备银纳米线,前驱体浓度很低导致合成效率低,进而产率低的技术问题。本发明方法:一、在室温、搅拌下,将聚乙烯吡咯烷酮的水溶液、硝酸银的水溶液、控制剂的水溶液和蒸馏水混匀,再加入柠檬酸盐的水溶液,搅拌至均匀;二、在密封下,水热反应,自然冷却至室温;三、稀释,震荡或超声处理,过滤,用蒸馏水冲洗滤膜,收集滤膜上截留物后震荡,即得到高纯度超细银纳米线。本发明制得的银纳米线具有20-30nm的超细直径和长达数十微米的长度。本发明具有成本低、纯度高的优点。

    一种磷酸盐玻璃钎料低温连接氧化铝陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN106116627B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610429102.4

    申请日:2016-06-16

    Abstract: 一种磷酸盐玻璃钎料低温连接氧化铝陶瓷的方法,本发明涉及一种氧化铝陶瓷低温连接的方法,它为了解决现有钎焊连接氧化铝陶瓷的焊接温度较高的问题。连接方法:一、将P2O5粉、SnO粉、MgO或CaO粉混合均匀,加热至熔融,水淬后经球磨得到无铅磷酸盐玻璃粉;二、无铅磷酸盐玻璃粉与粘结剂混合,得到玻璃焊膏;三、打磨、清洗氧化铝陶瓷的待焊接面;四、采用丝网印刷涂覆玻璃焊膏;五、组装待焊的连接件;六、连接件放入马弗炉中,加热保温处理,完成氧化铝陶瓷的低温连接。本发明实现了在低温280~450℃下对氧化铝陶瓷的连接,热膨胀系数与氧化铝陶瓷匹配性良好,接头的剪切强度也可达到30~60MPa。

    原子沉积氧化锌提升银纳米线电极稳定性的方法

    公开(公告)号:CN109545476A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811391111.4

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明公开了原子沉积氧化锌提升银纳米线电极稳定性的方法;属于透明电极领域。本发明要解决通过原子沉积TiO2来提升银纳米线电极稳定性存在成本较高,稳定性提升效果较差,化学反应较为迟缓的技术问题。本发明的方法:一、将银纳米线分散于无水乙醇中,得到银纳米线墨水;二、在PET基底上均匀涂布银纳米线墨水得到墨水薄层,红外线灯加热直至溶剂挥发完全;三、然后低温热处理;四、以二乙基锌(DMZ)和过氧化氢为前驱体,将氩气作为吹扫气流,对经步骤三处理后的基底进行原子层沉积ZnO,即完成。本发明方法电极稳定性明显提升,化学反应灵敏,并且成本相对更为低廉。

    脉冲激光沉积MoS2薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109267016A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811384942.9

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了脉冲激光沉积MoS2薄膜的方法,属于MoS2薄膜的制备领域。本发明要解决现有方法制备MoS2薄膜存在尺寸较小、产量较低、缺陷较多技术问题。本发明方法如下:一、硅片表面处理;二、将MoS2靶材安装于真空室中,再将步骤一处理后的硅片放置在样品台上,调节靶基距,光路准直;三、首先开启冷却水,抽真空至真空室内气压小于5*10-5Pa,然后将真空室内温度加热至450~550℃;四、开启并预热激光器,通过激光将靶材上的MoS2沉积至硅片上,沉积完毕后关闭激光,并将真空室内温度降低至室温,停止抽真空,关闭冷却水,取出,退火,硅片上沉积有MoS2。本发明应用于光电子器件领域。

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