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公开(公告)号:CN115154876A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210568744.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 北京化工大学
IPC: A61M37/00
Abstract: 本发明公开了一种麦穗形状的仿生多孔微针经皮给药系统,包括:多孔微针、储药槽、储液槽、压力泵,其中多孔微针中的孔道分为主孔道和支干孔道,主孔道分布在微针中心用于连接储药槽,支干孔道用于过渡主孔道和目标组织,储药槽和储液槽与压力泵直接连接,通过控制压力泵,可以实现正向给药和反向提取双重。本发明中采用近净成形的方法构建了具有生物相容性的仿生多孔微针结构,支干孔道呈一定角度排列在针体表面,该阵列式结构可以提高给药的高度均匀性,最大限度提高给药和提取效率。
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公开(公告)号:CN110478612B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910633309.7
申请日:2019-07-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了尖端溶解法制备气泡式空心给药微针的方法,利用MEMS技术加工制备金属微针模具;在金属微针模具表面浇铸一层1mm可溶性微针溶液;通过抽真空将可溶性溶液浇注到微针模具空腔中,并去除模具表面多余的可溶性溶液;对可溶性溶液进行干燥,制备可溶性尖端层;将PLA片材放在金属微针模具表面,并加热至熔融状态;通过不彻底抽真空将熔融的PLA浇注到微针模具空腔中,在PLA层中形成气泡式结构;冷却脱模得到具有分层结构的气泡微针;对微针背衬层进行打磨处理,使背衬层的气泡暴露出来;微针尖端层的可溶层会在皮肤中溶解,残余的PLA气泡层便形成空心微针给药通道,实现空心微针持续给药的效果。本发明制备工艺方法简单,适合于商业上的广泛使用。
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公开(公告)号:CN106905699B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201710070455.4
申请日:2017-02-09
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L83/04 , C08L23/12 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K7/24 , B29B7/10 , B29B7/28 , B29C43/02 , B29C43/58
Abstract: 本发明涉及一种限域空间微纳米精密组装法制备聚合物基导电复合材料的方法,属于复合材料制备技术领域;具体包括如下步骤:(1)将导电填料与聚合物基体加入到共混设备中混合均匀得到均相的聚合物/导电填料物料体系;(2)将均相物料体系加入到由两个平板组成的模具中,通过机械压缩的方式对均相共混物进行平面限域压缩;(3)利用压缩模板上设置的微纳结构阵列,对网络上的填料进行进一步压实,进行“阵列锚固”,实现网络的微纳米精密组装,得到复合材料,具有连续紧密的导电网络,同时兼具优良的拉伸性能、柔性和热稳定性。
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公开(公告)号:CN107544031B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710749715.0
申请日:2017-08-28
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01R31/385 , G01R31/367 , G01M17/007
Abstract: 本发明公开了一种模拟电动汽车负载工况双电混合电池动力性能评价的方法和装置,属于电动汽车驱动系统及电池动力性能测试领域。本测试装置包括机械测试平台、电器控制系统、被测混合电池系统、计算机软件模拟测试系统四部分。被测混合电池系统由功率性能不同的A电池和B电池组成,完成模拟电动汽车爬坡、加速、启动等大功率和匀速持久行驶行等动力性能的需要;计算机软件模拟测试系统通过采集卡将PLC控制系统中的电池和电机性能参数采集到上位机经过上位机Fame View模拟监测系统进行数据处理得到能够对电池动力性能进行评价参数。本发明结构操作简单、功能多样。
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公开(公告)号:CN107544031A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710749715.0
申请日:2017-08-28
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01R31/36 , G01M17/007
Abstract: 本发明公开了一种模拟电动汽车负载工况双电混合电池动力性能评价的方法和装置,属于电动汽车驱动系统及电池动力性能测试领域。本测试装置包括机械测试平台、电器控制系统、被测混合电池系统、计算机软件模拟测试系统四部分。被测混合电池系统由功率性能不同的A电池和B电池组成,完成模拟电动汽车爬坡、加速、启动等大功率和匀速持久行驶行等动力性能的需要;计算机软件模拟测试系统通过采集卡将PLC控制系统中的电池和电机性能参数采集到上位机经过上位机Fame View模拟监测系统进行数据处理得到能够对电池动力性能进行评价参数。本发明结构操作简单、功能多样。
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公开(公告)号:CN106905699A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710070455.4
申请日:2017-02-09
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L83/04 , C08L23/12 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K7/24 , B29B7/10 , B29B7/28 , B29C43/02 , B29C43/58
Abstract: 本发明涉及一种限域空间微纳米精密组装法制备高性能聚合物基导电复合材料的方法,属于复合材料制备技术领域;具体包括如下步骤:(1)将导电填料与聚合物基体加入到共混设备中混合均匀得到均相的聚合物/导电填料物料体系;(2)将均相物料体系加入到由两个平板组成的模具中,通过机械压缩的方式对均相共混物进行平面限域压缩;(3)利用压缩模板上设置的微纳结构阵列,对网络上的填料进行进一步压实,进行“阵列锚固”,实现网络的微纳米精密组装,得到性能优异的复合材料,具有连续紧密的导电网络,同时兼具优良的拉伸性能、柔性和热稳定性。
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公开(公告)号:CN106827428A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710051729.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: B29C45/56 , B29C45/00 , B29K23/00 , B29K25/00 , B29K27/06 , B29K75/00 , B29K27/18 , B29K67/00 , B29K77/00 , B29K69/00 , B29K33/00 , B29K61/04 , B29K63/00 , B29K79/00
CPC classification number: B29C45/561 , B29C45/0001 , B29C45/0005 , B29K2023/06 , B29K2023/12 , B29K2025/06 , B29K2027/06 , B29K2027/18 , B29K2033/12 , B29K2061/04 , B29K2063/00 , B29K2067/003 , B29K2069/00 , B29K2075/00 , B29K2077/00 , B29K2079/08
Abstract: 本发明涉及一种注塑成型高性能导电或导热聚合物基复合材料制件的新方法:注塑‑压缩‑再压缩成型方法;属于复合材料制备技术领域;该方法首先将导电(导热)填料与聚合物基体加入到共混设备中混合均匀,得到聚合物/导电(导热)填料体系;然后将其加入注塑机中,经由注塑机喷嘴定量注入半闭合的注塑模具模腔,注塑模具动模部分和静模部分相对运动,对均相共混物进行一次缓慢压缩,引发导电(导热)网络的自组装;进一步地,通过动模部分相对静模部分快速的二次压缩直至完全合模,使之前得到的自组装网络受到“强制组装”,形成密实的导电(导热)网络。该方法可以用于制备具有连续紧密的导电(导热)网络的高性能导电(导热)复合材料制件。
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公开(公告)号:CN105058770A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510552556.6
申请日:2015-09-01
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种快速聚合物微结构等温平板热压印工艺,微结构的模具在温度为热压印的无定型型聚合物玻璃化转变温度Tg以下5℃~20℃或者在温度为热压印的结晶型聚合物的结晶熔点Tm以下10℃~50℃的条件下,对聚合物基片进行热压印,在热压印结束后,保持模具温度不变的情况下直接脱模,得到表面具有微结构的聚合物器件。该工艺通过利用聚合物固态下玻璃化转变温度(Tg)附近或结晶熔点(Tm)以下的塑性变形进行微结构成型,热压印过程中保持模具温度恒定避免反复加热冷却造成的耗时,以此实现微结构平板热压印的快速完成;并通过温度控制使其塑性变形在应变流动阶段进行,避免塑性变形进入应变硬化阶段,保证微结构有较高的复制率。
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公开(公告)号:CN103235354B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310179872.4
申请日:2013-05-15
Applicant: 北京化工大学
IPC: G02B5/08 , G02B5/02 , C08L23/12 , C08L67/02 , C08L55/02 , C08L51/00 , C08L33/12 , C08L69/00 , C08K3/22
Abstract: 本发明涉及一种光反射板及其制备方法,光反射板的内层由B材料层构成,外层由A材料层单独构成或者由A材料层与C材料层共同构成;其中,A材料层的原料组分包括基体树脂、抗静电剂、抗氧剂、光稳定剂和分散剂;B材料层的原料组分包括基体树脂、钛白粉、抗氧剂、光稳定剂、荧光增白剂和分散剂;C材料层的原料组分包括基体树脂、抗氧剂、光稳定剂和分散剂;采取单螺杆机共挤出法制备。本发明的光反射板具有高反射率、高漫反射率、强抗静电性,能有效提升灯具的照明舒适度,而且,制备方法高度优化整合,操作简单,可控性强,经济成本低,适于在LED灯具及其他相关照明领域推广应用。
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公开(公告)号:CN102590346A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210011582.4
申请日:2012-01-13
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 管材的环向取向度的测试方法将无损检测手段应用于塑料管材生产领域。在加工过程中,塑料管材内部的高分子链在外力的作用下产生取向。取向后的管材,沿取向方向的超声波速度会发生变化。管材的环向取向度测试方法的特点在于:利用瑞利波探头测量管材沿环向传播的超声波速度,通过测得环向超声波速度和相同材料完全未取向时的超声波速度计算出管材的环向的取向度。本发明可以沿着环向方向测量超声波速度,从而更加简便的表征管材的环向取向度,克服了以往取向度测试样品制样苛刻、取向方向不明确、测试费用高等不足。本方法更适合表征塑料管材取向的平均水平,为塑料管材性能的表征提供了更为科学的依据,更利于简单、有效的实现在线检测。
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