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公开(公告)号:CN1096508A
公开(公告)日:1994-12-21
申请号:CN94103371.6
申请日:1994-04-01
Applicant: 清华大学
IPC: C07C47/127 , C07C45/80
CPC classification number: C07C45/80
Abstract: 本发明涉及一种用溶剂萃取法纯化乙二醛水溶液的新工艺。本发明的核心是用C5—C10的醇类与氯苯、乙苯、二甲苯、乙醚等相混合作为萃取溶剂,将其放入粗乙二醛水溶液中,在室温下进行多级逆流萃取,以去除乙二醛水溶液中的甲醛等杂质。在本工艺中,萃取溶剂经再生处理后可循环复用。溶剂萃取法可连续操作,操作周期短,生产效率高,加之该法是在常温条件下操作,因而大大降低能耗。并可通过控制操作工艺,获取高度纯化乙二醛。
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公开(公告)号:CN119927840A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411929160.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 国家电网有限公司直流技术中心 , 清华大学 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及密封件加工技术领域,尤其涉及一种密封件装配夹具,其包括:底座、安装座、第一移动机构、第二移动机构、第一限位机构和第二限位机构。在底座上形成有限位面;安装座与底座连接,并在限位面与安装座之间形成有限位槽;第一移动机构和第二移动机构均设于安装座上;第一限位机构和第二限位机构均与第一移动机构连接,第一限位机构和第二限位机构均与第二移动机构连接。本发明提供的密封件装配夹具,取代了手动安装密封件的方式,通过限位槽的布置,保证了密封件加工的一致性,并且提高了密封件的装配效率,可通过密封件装配夹具整体放入缸筒中,装配方便。
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公开(公告)号:CN110137320B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910458619.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了近红外异质结发光二极管阵列及其形成方法。其中,异质结发光二极管阵列结构包括:衬底;锗缓冲层,所述锗缓冲层形成在所述衬底的至少一部分表面;锗柱微结构阵列,所述锗柱微结构阵列形成在所述锗缓冲层远离所述衬底的表面,所述锗柱微结构阵列中包括多个周期性排布的锗柱;氧化锌层,所述氧化锌层形成在所述锗柱的至少一部分表面和所述锗缓冲层远离所述衬底的至少一部分表面;以及顶电极层,所述顶电极层形成在所述氧化锌层远离所述锗柱微结构阵列的至少一部分表面。该近红外异质结发光二极管阵列通过包括锗和氧化锌的材料构成异质结,所形成的发光二极管阵列具有低功耗、低电流密度等特点,且对生产设备要求低、生产步骤简单。
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公开(公告)号:CN110137320A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910458619.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了近红外异质结发光二极管阵列及其形成方法。其中,异质结发光二极管阵列结构包括:衬底;锗缓冲层,所述锗缓冲层形成在所述衬底的至少一部分表面;锗柱微结构阵列,所述锗柱微结构阵列形成在所述锗缓冲层远离所述衬底的表面,所述锗柱微结构阵列中包括多个周期性排布的锗柱;氧化锌层,所述氧化锌层形成在所述锗柱的至少一部分表面和所述锗缓冲层远离所述衬底的至少一部分表面;以及顶电极层,所述顶电极层形成在所述氧化锌层远离所述锗柱微结构阵列的至少一部分表面。该近红外异质结发光二极管阵列通过包括锗和氧化锌的材料构成异质结,所形成的发光二极管阵列具有低功耗、低电流密度等特点,且对生产设备要求低、生产步骤简单。
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公开(公告)号:CN105932906B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610398928.9
申请日:2016-06-07
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H02N2/18
Abstract: 一种压电能量收集器,包括振动源、压电振子和振动块,所述压电振子的一端固定在所述振动源上,所述振动块固定在所述压电振子上的另一端,所述振动块与所述压电振子一同构成悬臂梁结构;其中以末端施加点质量的有阻尼的弹簧振子作为所述压电能量收集器的等效模型,所述压电振子的长度、所述振动块的质量以及所述振动块的厚度根据预先设定的条件确定。在此还公开了一种按照所述的压电能量收集器的参数设计制作所述压电能量收集器的方法。该能量收集器能够根据振动源的条件以及压电材料的性能来获得最大输出功率。
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公开(公告)号:CN105751472B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610246979.X
申请日:2016-04-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种可用于FDM 3D打印机型的生物骨线材制造方法,它包括:按重量计,称取10‑90%的PLA作为粘结剂,90‑10%的羟基磷灰石和β‑磷酸三钙作为人工骨诱导修复基质;用溶剂将所述人工骨诱导修复基质超声分散,得到分散液A;采用机械搅拌方法将所述粘结剂溶解到所述分散液A中,得到混合物B;将所述混合物B烘干,除去多余溶剂,得到块体的混合物B;将所述块体的混合物B用双螺杆挤出机挤出成直径1.75毫米的线材,即制得所述生物骨线材。本发明制造的生物线,与桌面机结合可直接打印可吸收的骨修复模型,极大的丰富了生物打印的范围,降低了生物打印的准入门槛。
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公开(公告)号:CN105751511B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610248316.1
申请日:2016-04-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B29C64/135 , B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/273 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种双光子聚合3D打印机及打印方法,该打印机包括飞秒激光脉冲系统、亚微米级精度运动平台、CCD监控系统和控制电脑,飞秒激光脉冲系统具有用于产生600‑1000nm双光子激光的飞秒激光器,用于将所述双光子激光汇聚后输出的物镜,光路开关和衰减片;CCD监控系统通过分色镜与飞秒激光脉冲系统的光路连接;控制电脑分别与所述飞秒激光器、光路开关、运动控制系统和CCD监控系统连接。该打印方法包括:通过CCD监控系统调节合适的打印起始位置;将要打印的模型切片生成控制代码;控制电脑控制运动平台和光路开关实现双光子聚合打印;如此逐层打印;之后,溶解掉未交联的光敏树脂。本发明可实现微纳米打印精度。
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公开(公告)号:CN105963050A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610248688.4
申请日:2016-04-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: A61F2/02
CPC classification number: A61F2/022
Abstract: 一种组织工程血管化肝小叶的制造方法,包括以下步骤:用3D打印机打印肝小叶的相容性支持性边框,在所述边框插入七根毛细玻璃管构成肝小叶的成型模具;按细胞浓度10^6cells/mL将HepG2细胞与温敏性水凝胶溶液混匀,填加到所述模具中,用紫外光照射30s‑200s,固化交联胶原后抽出毛细玻璃管,形成毛细管道;配置浓度为1*10^7cells/mL的人脐静脉内皮细胞,注入到所述毛细管道中并培养,使其长满毛细管道内壁,从而制得血管化的肝小叶。本方法制得的肝小叶生物相容性好,可用于肝脏类药物的药物筛选、疾病机理研究以及药物在肝脏中代谢过程的研究。
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公开(公告)号:CN105932906A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610398928.9
申请日:2016-06-07
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H02N2/18
Abstract: 一种压电能量收集器,包括振动源、压电振子和振动块,所述压电振子的一端固定在所述振动源上,所述振动块固定在所述压电振子上的另一端,所述振动块与所述压电振子一同构成悬臂梁结构;其中以末端施加点质量的有阻尼的弹簧振子作为所述压电能量收集器的等效模型,所述压电振子的长度、所述振动块的质量以及所述振动块的厚度根据预先设定的条件确定。在此还公开了一种按照所述的压电能量收集器的参数设计制作所述压电能量收集器的方法。该能量收集器能够根据振动源的条件以及压电材料的性能来获得最大输出功率。
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公开(公告)号:CN105799261A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610145090.2
申请日:2016-03-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: B32B15/082 , B32B15/18 , B32B33/00 , B32B37/156 , B32B38/164 , B32B2307/20
Abstract: 本发明公开了一种吸波电磁膜及制造方法,该方法包括:取铁粉体,加入树脂作为粘合剂,加入有机溶剂作为分散剂,在常温下球磨,然后采用流延工艺,将制得的浆料在薄膜基底上流延成20?100μm厚的电磁膜;然后将该电磁膜单层或多层叠置后在100?300℃进行真空固化。本方法通过湿法流延工艺和真空固化工艺制造吸波电磁膜,工艺简化,成本低,吸收剂含量高,易于与其它材料复合,适合工业生产。制得成品的吸波频带达2?18GHz,不仅吸波性能好,本身有一定的承载能力,可以获得广泛的应用。
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