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公开(公告)号:CN114741885B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210402736.6
申请日:2022-04-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/14
Abstract: 一种基于层间距精准调控双层二维材料润湿性的方法,属于计算二维纳米材料技术领。首先,建立双层二维材料润湿的数值模型。其次,基于上述数值模型建立润湿性能表征理论。通过计算润湿系统中固体与液体之间的粘附能Wa,将粘附能代入润湿理论公式,从而建立润湿理论数值模型接触角的表达式。最后,通过上述步骤,建立表征润湿性的接触角θ与层间距d的显式关系式。本发明能够基于二维材料的层间距实现润湿性能的精确调控,所建立理论模型可以准确、快速、有效地计算出液体在相应材料表面上的接触角,极大地提高效率,为构建润湿性可控的材料表面提供了新策略,避免实验带来的高成本、难操作和应用性差等问题。
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公开(公告)号:CN114741885A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210402736.6
申请日:2022-04-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/14
Abstract: 一种基于层间距精准调控双层二维材料润湿性的方法,属于计算二维纳米材料技术领。首先,建立双层二维材料润湿的数值模型。其次,基于上述数值模型建立润湿性能表征理论。通过计算润湿系统中固体与液体之间的粘附能Wa,将粘附能代入润湿理论公式,从而建立润湿理论数值模型接触角的表达式。最后,通过上述步骤,建立表征润湿性的接触角θ与层间距d的显式关系式。本发明能够基于二维材料的层间距实现润湿性能的精确调控,所建立理论模型可以准确、快速、有效地计算出液体在相应材料表面上的接触角,极大地提高效率,为构建润湿性可控的材料表面提供了新策略,避免实验带来的高成本、难操作和应用性差等问题。
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公开(公告)号:CN108416119B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201810144351.8
申请日:2018-02-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 一种基于分子动力学模拟测试碳纳米管力学性能的方法,属于纳米材料技术领域,更具体地说,涉及一种碳纳米管力学性能分子动力学模拟的方法。在分子动力学模拟中使用“弹簧”作为加载工具,实现对碳纳米管加载;并根据牛顿第三定律,通过统计“弹簧”上所受的力,得到碳纳米管所受的载荷。本发明可以高效、准确地得到碳纳米管相关力学性能及参数,从而避免了由实验带来的成本以及规避实验中的诸多不确定因素。
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公开(公告)号:CN110020478A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910276677.0
申请日:2019-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于计算二维纳米材料技术领域,提供了一种测定单层二硫化钼弹性模量和泊松比的分子力学方法。通过分子力学方法测定了单层二硫化钼的相关力学性质,并给出了该材料的尺寸效应。本发明首先建立了单层二硫化钼的分子力学理论模型,无需建立投影辅助结构模型,直接获得了可以表征任意尺寸单层二硫化钼弹性模量和泊松比的解析表达式。本发明方法不仅可以有效测出单层二硫化钼的弹性模量和泊松比,避免了实验带来的高昂成本,而且结果表明单层二硫化钼随着特征尺寸的增加逐渐由各向异性材料过渡为各向同性材料。这为基于单层二硫化钼材料的应用提供了重要的理论参考。
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公开(公告)号:CN108211679A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810144359.4
申请日:2018-02-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D53/22
Abstract: 一种基于含液碳纳米管薄膜的混合气体分离方法属于气体分离技术领域。首先构建分离气体模型,该分离气体模型由多个碳纳米管构建成碳纳米管薄膜,并对每个碳纳米管的端部进行封闭处理,碳纳米管内部填充离子溶液;对碳纳米管薄膜施加沿碳纳米管轴向的拉伸预应力和侧向的位移约束,碳纳米管端部形成的多个微观孔隙作为调控混合气体分离的薄膜孔隙;薄膜孔隙的特征尺寸可由电场进行调控,电场的施加方向与碳纳米管轴向方向一致,通过电场的施加和撤离实现对气体传输或扩散的控制。本发明针对不同类型的混合气体具有可调控性,分离混合气体范围广,操作简单且灵敏度高,所分离出气体的纯度较高,并且该碳纳米管分离薄膜具有耐腐蚀、耐高温、寿命长等特性。
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公开(公告)号:CN103722414B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310694030.2
申请日:2013-12-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23Q3/06
Abstract: 本发明一种用于对方形晶片进行钻孔的夹具装置属于定位及夹具装置领域,涉及对不同尺寸方形晶片钻中心孔时,进行固定与定心的夹具装置。夹具装置由底板,左、右滑块,左、右压板,载板,载玻片,4个滑块固定夹具,前、后载板固定夹具,定心阶梯环以及若干个螺钉组成。夹具装置中,在左、右滑块上各开有尺寸不同的V形夹持端面对不同尺寸的方形晶片进行夹紧。尺寸不同的V形夹持端面与定心阶梯环配合,实现对方形晶片钻孔的更准确定心,保证钻孔的精度;利用压板来夹紧方形晶片,消除钻孔过程中的钻飞、崩边与破碎的现象,从而保证钻孔的质量。该装置结构简单、工艺性好、稳定性好、精度高,寿命长,操作简单、使用方便、成本较低。
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公开(公告)号:CN103712738A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310703618.X
申请日:2013-12-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L25/00
Abstract: 本发明一种石英晶片或晶组灵敏度标定装置属于传感器及测控研究领域,应用于单晶片、单石英晶组或多石英晶组在X、Y、Z三个方向上的灵敏度标定。标定装置由基础支架、操作平台、立杆和横杆、加载头、拉压应变式传感器以及若干个内六角螺钉和六角螺母组成。该装置在X、Y、Z三个方向上分别采用带有拉压应变片传感器的加载头,实现三个方向力的加载,每个加载头内部结构都一样,每个加载头上的拉压应变片传感器与电压显示器连接。该标定装置结构简单,尺寸小巧,稳定性好,操作简单、使用方便,成本较低,可实现对压电传感器中的石英晶片或晶组灵敏度的可靠标定。
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公开(公告)号:CN114741808B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210402319.1
申请日:2022-04-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/25 , G06F30/28 , G16C60/00 , G16C10/00 , G06F111/10 , G06F111/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种可实现液滴自驱动的双层二维材料润湿性梯度表面的构建方法,属于计算二维纳米材料技术领域。首先,建立由双层二维材料构成的润湿性梯度表面数值模型。其次,以二维材料的一端边界为旋转轴,旋转下层二维材料使之呈一定的微小角度α,则润湿系统的粘附能Wa随层间距离d也产生均匀连续的变化。最后,固体材料上方的液体在润湿系统粘附能Wa的驱动下能够自主地做加速运动。本发明能够通过选取不同润湿性能的双层二维材料、调整双层二维材料之间的初始层间距离d0以及旋转角α,实现对液滴运动速度的实时调控。此外,本发明还可通过改变模拟中模型的计算参数,实时观测与考察液滴定向运输的自驱动效果,为润湿性梯度表面的设计和制备提供新的途径。
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公开(公告)号:CN110010207B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910276587.1
申请日:2019-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明提供了一种测定单层二硫化钼弯曲刚度的分子动力学方法,属于计算二维纳米材料技术领域。首先建立所需尺寸的单层二硫化钼分子的平板结构模型,然后通过坐标映射的方法,将该尺寸的平板结构映射成不同曲率的管状结构模型,然后对其施加环向约束,以保证其构型约束在映射后固有的曲率下,通过分子动力学模拟统计出该模型在不同曲率下的应变能密度,并做出应变能密度与曲率平方曲线图,取其曲率小于0.1nm‑1的小变形区域拟合得到弯曲刚度。通过计算不同特征尺寸在不同边界进行弯曲的几组模型,结果展示单层二硫化钼沿不同边界进行弯曲其弯曲刚度变化趋势不同的边界效应,以及随着特征尺寸的增加,其弯曲刚度逐渐趋于一致的尺寸效应。
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公开(公告)号:CN111607115B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010555728.6
申请日:2020-06-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08J5/18 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08K3/22 , C02F1/00 , C02F1/28 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于染色污水处理领域,提供一种可持续处理染色污水的高强度水凝胶薄膜的制备方法。该制备方法基于流延法制备成膜,采用聚乙烯醇为基体材料,通过引入纳米二氧化钛使水凝胶薄膜力学性能大幅提升。同时,由于纳米二氧化钛具有光催化分解染料的性质,所得薄膜在自然光照条件下即可对吸附的染料进行分解,无需后处理即可循环利用。该制备方法操作简单、成本低廉,所得聚乙烯醇‑二氧化钛复合水凝胶薄膜兼具高力学强度、吸附染料速度快、吸附量大、自然光下染料原位分解的优势,在无需分离吸附染料薄膜和后处理条件下,即可实现染色污水的持续处理,降低成本、提高效率。
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