抗重力毛细泵环
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104949557B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510324039.3

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: F28D15/043 F28D15/06 F28F2250/06

    Abstract: 抗重力毛细泵环,涉及一种毛细泵环。设有蒸发器、电磁分流阀、第一蒸汽联管、冷凝器、阀门、单向阀、三通阀、第二蒸汽联管和液体联管;蒸发器通过电磁分流阀分别与第一、二蒸汽联管一端连接,第一蒸汽联管另一端与冷凝器连接,第二蒸汽联管另一端依次通过三通阀、单向阀与冷凝器连接,阀门设在冷凝器的真空灌注口上,阀门用于抽真空、灌注工质并且保证内部密封;液体联管的两端分别与蒸发器和三通阀连接。采用相变散热的传热机理,传热能力大。吸液芯通孔率高,能够提供较大毛细力的同时减小流动阻力;导热率较大,纤维表面形貌丰富,有助于强化蒸发,提高传热效率。通过调节电磁分流器的流量以及闭合,可适应不同高度的抗重力工况运行。

    一种多孔金属材料的真空激光切割装置及方法

    公开(公告)号:CN104942451B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201510386672.5

    申请日:2015-07-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔金属材料的真空激光切割装置及方法,包括真空箱体、工件夹具、激光组件、真空泵和MCU处理器;所述真空箱体设有真空阀和透明材料所制的上盖板;所述激光组件通过所述伺服器的控制所述聚焦镜偏转以使激光的聚焦点沿预设的轨迹移动;所述真空泵用于抽取所述真空箱体内的空气;所述MCU处理器与所述激光组件与真空泵相连接,用于通过调整所述激光器的聚焦轨迹,以及控制所述真空泵抽取所述真空箱体内的空气。本发明能够实现多孔金属材料切割中无氧化、无机械磨损,最大限度地保持了多孔金属材料的力学电学性能,保证了被切割的多孔金属材料切割前后的微结构及性能的统一。

    一种热管复合吸液芯及其制备方法

    公开(公告)号:CN104075603B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410320295.0

    申请日:2014-07-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种热管复合吸液芯及其制备方法,其为管状结构,包括一金属外套管和金属多孔流道,金属多孔流道的外壁与金属外套管的内壁紧密贴合;所述金属多孔流道由粒径40~180μm的金属粉末颗粒经固相烧结而成,其表面和内部均具有平均孔径为10-100μm的多孔孔隙结构,其内壁面沿其周向均匀分布有20~60个长度与所述金属多孔流道的轴向长度相同的吸液凹槽;所述吸液凹槽包括一内嵌槽体和一狭缝,内嵌槽体通过狭缝与所述金属多孔流道的腔体相连通。本发明制造工艺简单、生产成本低,有效弥补了单一沟槽或烧结吸液芯的缺点,提高了毛细压力,降低了液体回流阻力、提高了渗透率,同时吸液凹槽有效削弱了蒸汽流动对液体流动的逆向剪切,从而大幅提高热管的传热性能。

    等离子体织构化刀具及其制备方法

    公开(公告)号:CN105543802A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511008148.0

    申请日:2015-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体织构化刀具及其制备方法,步骤为:(1)制备掩膜板:通过溅射法在玻璃基板的表面溅射淀积氮化铬层,在氮化铬层的表面溅射铬膜层,在铬膜层的表面溅射三氧化二铬层,然后,采用电子束光刻在铬膜层加工纳米尺度的织构阵列;(2)刀具前处理;(3)光刻图形转印:光刻胶均匀的涂在刀具前刀面的刀-屑接触区,对光刻胶进行曝光,用显影液对光刻胶进行溶解,在光刻胶上形成纳米尺度的织构阵列图形;(4)等离子体刻蚀:采用等离子体刻蚀,在刀具上刻蚀形成纳米尺度的织构阵列。纳米尺度的织构阵列减小了切削过程中的刀-屑接触长度,进而降低了切削力和切削温度,减少切屑的粘结,提高刀具的抗粘结性能,延长刀具的使用寿命。

    一种具有表面微结构阵列的生物医用电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN103393419B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310355828.4

    申请日:2013-08-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种具有表面微结构阵列的生物医用电极及其制造方法,涉及一种生物医用电极。所述具有表面微结构阵列特征的生物医用电极设有金属电极芯、泡沫材料背衬和屏蔽导线。将金属薄片作为金属电极芯的原材料,采用激光微加工技术在金属电极芯上形成具有纵向距离为0.1~0.3mm,横向距离为0.1~0.3mm的微结构阵列,清洗干燥后用盐酸除去氧化层和杂质,再用酒精清洗后在金属电极芯表面镀Au或Ag/AgCl薄层;将金属电极芯用胶水粘贴于泡沫材料背衬的表面;将屏蔽导线穿透泡沫材料背衬,并通过填充导电银胶方式连接在金属电极芯表面,待导电银胶固化后即可形成金属电极芯与屏蔽导线的无焊连接,得具有表面微结构阵列的生物医用电极。

    一种甲醇水蒸气重整制氢反应装置

    公开(公告)号:CN104118848B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410359110.7

    申请日:2014-07-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种甲醇水蒸气重整制氢反应装置,包括一反应器本体,该反应器本体内设有一反应腔,所述反应腔的横截面为圆形,并从左到右分为一蒸发部和一重整部,所述蒸发部的左端设有甲醇水溶液进料口,该蒸发部内从左到右依次设有一第一蒸发板、一第二蒸发板和一第三蒸发板,且三个蒸发板之间通过环形垫圈相间隔,其中第一蒸发板上设有相互平行的条状通槽,第二蒸发板和第三蒸发板上均环形阵列分布有圆形通孔;所述重整部的右端设有氢气出料口,该重整部内从左到右依次设有至少二金属载体反应板,即金属载体反应板层叠放置。本发明的反应装置大大减小反应压降,使流体分布更加均匀。并可有效避免反应中冷点现象的存在,提高制氢效率和甲醇转化率。

    一种超疏水铝片的制备方法

    公开(公告)号:CN104988552A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510323467.4

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种超疏水铝片的制备方法,涉及一种铝片的制备方法。具体步骤:去除铝片表面氧化层后清洗,烘烤后作为阳极,惰性金属作阴极,将阳极和阴极电解,再清洗,烘干后置于表面改性剂中浸泡,清洗后烘干即得超疏水铝片。材料易得、价格低廉且都安全无毒。电解质为氯化钠,直流电源可以使用干电池代替,盛装电解液进行电解的容器可以用玻璃杯代替,硬脂酸和十四酸安全无毒,不污染环境,在市场上很容易购买得到。步骤简单,制备方便。通过本发明制备的铝或铝合金超疏水表面,具有非常好的表面疏水性,接触角在160°左右,滚动角为9°左右。能在室温下保持较长时间的超疏水性。可利用氯化钠、直流电源、导线、无水乙醇等生活用品制备超疏水铝表面。

    一种具有交错内凹槽结构的微通道换热器及其制造方法

    公开(公告)号:CN104154777A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410376661.4

    申请日:2014-08-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有交错内凹槽结构的微通道换热器及其制造方法,包括一金属微通道基体,其包括多条沿冷却液流动方向平行排布的纵向微通道,及与该纵向微通道垂直并互相间隔设置的多条横向微通道;该微通道为内凹槽形状,包括一位于基体内部的内嵌槽体和一构成基体开口位置的狭缝,内嵌槽体与狭缝相连通。制造时,先沿液体流动方向线切割加工出纵向内凹槽微通道,再将工件旋转90度后,线切割加工出横向内凹槽,从而获得纵横交错的微通道阵列,并用耐热玻璃封装微通道,形成交错内凹槽微通道换热器。本发明制造工艺简单、成本低廉,实现热边界层间歇性再发展、增大传热面积,同时内凹槽结构能显著促进沸腾成核、强化沸腾传热,从而整体强化传热。

    基于红外热像观察的热管吸液芯毛细流动测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103994803A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410227468.4

    申请日:2014-05-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外热像观察的热管吸液芯毛细流动测量方法及装置,通过吸液芯固定组件将吸液芯一端固定,利用移动调整组件实现吸液芯的移动,将吸液芯另一端浸入液体工质中,采用红外热像仪通过玻璃罩孔精确监测吸液芯内液体弯液面流动过程,处理监测记录以定量获得毛细流动距离及流动速率。本发明利用液体工质与吸液芯金属基体及多孔介质发射率差异导致红外热像不同显示的特点,有效克服了传统毛细流动测量方法的缺陷,尤其适合无色透明液体在热管吸液芯内毛细流动过程的定量精确监测,实验装置简单,测量精度高,为热管吸液芯毛细性能的测试评价提供了可靠的手段,并实现了红外热像方法由传统热测量向毛细流动应用领域的拓展。

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