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公开(公告)号:CN112742490B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202011437808.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供了一种3D打印制作的可拼接气动稳流微阀,包括下流道块、隔膜和上流道块,所述隔膜密封连接于所述下流道块底面与所述上流道块顶面之间;所述下流道块的顶面设有进流腔、与进流腔连通的入流腔、与入流腔连通的插头;所述上流道块的底面设有与所述插头连通的小凹槽、与小凹槽连通且与所述进流腔对应的反馈腔;所述进流腔与外部流体源连通,所述反馈腔通过流道与外部连通,当进入进流腔或反馈腔的流体压力波动时,所述进流腔与所述反馈腔之间的所述隔膜发生形变,能消除流道入口压力变化所带来的流量波动,保证流量的稳定性,提高了微阀的流量稳定性控制能力。
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公开(公告)号:CN112610751B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011438240.1
申请日:2020-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: F16K99/00
Abstract: 本发明提供了一种3D打印制作的可拼接气动单向微阀,包括气道块、变形膜和流道块,所述变形膜密封连接于所述气道块顶面与所述流道块底面之间;所述气道块的顶面设有用于与外部流体源连通的下单向腔,所述流道块的底面设有与下单向腔对应的上单向腔、与上单向腔可通断式连接的连通的出流腔;所述下单向腔与所述上单向腔之间的所述变形膜上设有流通孔,所述下单向腔的深度小于所述变形膜向下单向腔底面弯曲时的形变量,所述上单向腔的深度大于所述变形膜向上单向腔顶面弯曲时的形变量,从而使流体只能从下单向腔向上单向腔单向流动。本发明保证了流体单向流动,避免回流,流量控制结构简单,响应速度快。
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公开(公告)号:CN103979504A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410191887.7
申请日:2014-05-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种正电性水溶性碲化镉量子点的制备方法,包括如下步骤:将氯化镉水溶液、巯基乙胺水溶液分别加入到乙醇水溶液中,混合均匀得到混合溶液,其中,混合溶液中乙醇的体积百分比不高于50%,巯基乙胺和氯化镉的摩尔比为3~4:1;将混合溶液调节pH值至5~6,通氮气30min以上,之后加入碲氢化钠水溶液,混合均匀得到碲化镉前驱体溶液,其中,碲氢化钠和氯化镉的摩尔比为0.1~0.2:1;将碲化镉前驱体溶液在70~100℃下加热,得到正电性水溶性碲化镉量子点。利用本发明方法可以获得荧光质量较高的正电性水溶性碲化镉量子点,最高荧光量子产率达到31%。获得的正电性水溶性碲化镉量子点具有良好的晶格结构。
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公开(公告)号:CN111231319A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010127247.5
申请日:2020-02-28
Applicant: 东南大学
IPC: B29C64/245 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于CLIP 3D打印的打印平台,包括用于与步进电机驱动的安装板连接的悬臂安装板、基板安装板、基板;所述悬臂安装板的自由端通过基板水平调节结构连接基板安装板,所述基板安装板上通过基板拆装结构安装基板,所述基板的底面连接水溶性打印膜,所述水溶性打印膜与基板贴合的一面粘覆水溶胶,另一面水平设置。本发明采用水溶性打印膜水溶性附在基板上,该水溶性打印膜为PVA材料,可快速溶解于水,不溶于树脂,打印时打印件打印在水溶性打印膜上,再通过溶解水溶性打印膜实现取件,避免取件时对打印件造成损伤。
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公开(公告)号:CN102614975A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210098192.5
申请日:2012-04-06
Applicant: 东南大学
IPC: B03B5/26
Abstract: 本发明涉及一种用于水溶性纳米粒子选择性分离的方法,可以将不同维度以及不同尺寸的水溶性纳米粒子进行选择性分离。实现该方法的具体步骤为:a)表面活性剂的选取:选择与所分离纳米粒子带相反电荷的离子型表面活性剂作为萃取剂;对于负电性水溶性纳米粒子,选取含胺类官能团的表面活性剂;对于正点性纳米粒子,选择含酸类官能团的表面活性剂;b)水溶性纳米粒子的分离:将所述表面活性剂分散在油相溶液中,通过萃取办法将水相中小尺寸纳米粒子萃取的油相,保留大尺寸纳米粒子在水相,从而实现分离。这种分离技术无需使用传统分离技术中浓缩、离心、再分散等操作,实现了分离过程的省时省力、节省能源、操作简单。
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公开(公告)号:CN112742490A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011437808.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供了一种3D打印制作的可拼接气动稳流微阀,包括下流道块、隔膜和上流道块,所述隔膜密封连接于所述下流道块底面与所述上流道块顶面之间;所述下流道块的顶面设有进流腔、与进流腔连通的入流腔、与入流腔连通的插头;所述上流道块的底面设有与所述插头连通的小凹槽、与小凹槽连通且与所述进流腔对应的反馈腔;所述进流腔与外部流体源连通,所述反馈腔通过流道与外部连通,当进入进流腔或反馈腔的流体压力波动时,所述进流腔与所述反馈腔之间的所述隔膜发生形变,能消除流道入口压力变化所带来的流量波动,保证流量的稳定性,提高了微阀的流量稳定性控制能力。
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公开(公告)号:CN112709685A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011560327.6
申请日:2020-12-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于面固化3D打印的无阀微泵器件,所述器件包括从下向上依次组合的泵体、隔膜、致动器和密封盖,所述泵体包括依次连通的样本液体入口、入口储液室、样本液体流道、泵室、出口储液室和样本液体出口;所述泵室包括成对布设在样本液体入口和样本液体出口两侧的第一泵室和第二泵室;所述第一泵室通过第一扩张/收缩流道与入口储液室连通,通过第二扩张/收缩流道与出口储液室连通;所述第二泵室通过第三扩张/收缩流道与入口储液室连通,通过第四扩张/收缩流道与出口储液室连通。采用本发明实施例的无阀微泵,能够实现驱动流量大,驱动电压低,精确驱动控制的效果。
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公开(公告)号:CN112936855B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110134537.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 东南大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/314 , B33Y30/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明涉及一种基于面固化3D打印的通用快速微混合器,包括壳体,其内集成有液体入口模块、直微通道模块、双螺旋微通道模块和混合液出口模块;液体入口模块包括至少两个入口,用于输入不同浓度的液体;直微通道模块的进、出口分别和液体入口模块的出口、双螺旋微通道模块的入口连接,双螺旋微通道模块的出口与混合液出口模块的入口连接;直微通道模块具有一直微通道腔,其内分布有若干第一障碍物;双螺旋微通道模块包括流入螺旋段和流出螺旋段,每个螺旋段由内分布有若干第二障碍物的膨胀收缩流道构成,膨胀收缩流道的多个截面积周期变化。本发明使得不同浓度的液体接触面积增大和混合长度增加,针对不同雷诺数的流体都有良好的混合效果。
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公开(公告)号:CN112936855A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110134537.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 东南大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/314 , B33Y30/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明涉及一种基于面固化3D打印的通用快速微混合器,包括壳体,其内集成有液体入口模块、直微通道模块、双螺旋微通道模块和混合液出口模块;液体入口模块包括至少两个入口,用于输入不同浓度的液体;直微通道模块的进、出口分别和液体入口模块的出口、双螺旋微通道模块的入口连接成通路,双螺旋微通道模块的出口与混合液出口模块的入口连接成通路;直微通道模块具有一直微通道腔,其内分布有若干第一障碍物;双螺旋微通道模块包括流入螺旋段和流出螺旋段,每个螺旋段由多个截面积周期变化的膨胀收缩流道构成,其内分布有若干第二障碍物。本发明使得不同浓度的液体接触面积增大和混合长度增加,针对不同雷诺数的流体都有良好的混合效果。
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公开(公告)号:CN112253843A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011200314.8
申请日:2020-10-30
Applicant: 东南大学
IPC: F16K99/00
Abstract: 本发明提供了一种基于光固化3D打印制作的高密封性微阀,包括微流道单元、膜片和微位移单元,微流道单元中设有入流流道、出流流道,入流流道的出流口位于微流道单元的出流表面上,出流流道的入流口位于微流道单元的入流表面;膜片的结构包括变形部及设于变形部上的堵头部,变形部同时与入流表面、出流表面相对设置,堵头部与出流表面之间形成入流腔体,变形部与入流表面之间形成有与入流腔体连通的出流腔体;通过变形部形变使得入流腔体、出流腔体的体积发生变化,从而实现流量大小和通断状态的调节。本发明改变了流道层的结构、流道层与膜片的连接结构,提高了密封性和流量控制精度及通断状态的控制性能。
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