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公开(公告)号:CN112495269A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011479122.5
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种生成装置,涉及微流控技术领域,所述生成装置包括:生成结构、主干通道和连续相调节器;主干通道用于供乳液或泡沫流动;生成结构包括连续相微通道和离散相微通道,连续相微通道用于供连续相通入,离散相微通道用于供离散相通入,离散相为液体或气体,生成结构与主干通道连通,连续相微通道内通入的介质与离散相微通道内的介质在主干通道形成乳液或泡沫;连续相调节器与主干通道连通,用于对乳液或泡沫中的连续相进行补充或溢流,连续相调节器与主干通道的连通处位于生成结构于主干通道的连通处的下游。使用本申请提供的生成装置能够对于乳液或泡沫的流量、相比(连续相和离散相之比)、以及液滴或气泡的尺寸分布同时进行更为精确的调控。
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公开(公告)号:CN108961409B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810622194.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及3D模型构建领域,具体而言,涉及一种基于油藏三维地质体构建3D打印物理模型的方法,包括以下步骤:对油藏三维结构特征进行定量分析;对油藏三维地质模型进行粗化处理;粗化处理后,对模型各层溶洞、溶蚀孔洞和裂缝进行定量分析;相似准则设计和溶洞等效尺寸界限确定后,将溶洞系统、溶蚀孔洞系统和裂缝系统转化为三维矢量模型,通过数据修正,得到油藏三维地质模型3D打印数字模型。本发明通过逐步处理,并经过筛选参数,然后再以相似准则设计,构建了一套新的油藏三维地质模型3D打印数字模型的方法体系,该方法体系更好的表征油藏的三维结构,更好的满足模型的实际需求。
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公开(公告)号:CN108961409A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810622194.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及3D模型构建领域,具体而言,涉及一种基于油藏三维地质体构建3D打印物理模型的方法,包括以下步骤:对油藏三维结构特征进行定量分析;对油藏三维地质模型进行粗化处理;粗化处理后,对模型各层溶洞、溶蚀孔洞和裂缝进行定量分析;相似准则设计和溶洞等效尺寸界限确定后,将溶洞系统、溶蚀孔洞系统和裂缝系统转化为三维矢量模型,通过数据修正,得到油藏三维地质模型3D打印数字模型。本发明通过逐步处理,并经过筛选参数,然后再以相似准则设计,构建了一套新的油藏三维地质模型3D打印数字模型的方法体系,该方法体系更好的表征油藏的三维结构,更好的满足模型的实际需求。
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公开(公告)号:CN108454112A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810622938.5
申请日:2018-06-15
Applicant: 北京大学
IPC: B29C64/35 , B29C64/379 , B33Y40/00
CPC classification number: B29C64/35 , B29C64/379 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及3D打印后处理技术领域,具体而言,涉及一种清除3D打印水溶性支撑材料的方法。一种清除3D打印水溶性支撑材料的方法,包括以下步骤:3D打印样品置于混合溶液中,超声处理;涡流浸泡,然后气压吹出残渣;清洗,干燥,即可;所述混合溶液为碱类溶剂、硅酸盐类溶剂、活性剂和水的混合溶液,所述碱类溶剂、所述硅酸盐类溶剂、所述活性剂和所述水的质量比例为1.5-3:0.8-1.5:0.8-1.5:95-97。该方法具有对环境要求低,操作简单,成本低,效率高,而且不损坏光敏树脂成型材料精度和表面特性的特点。
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公开(公告)号:CN101428879B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810240043.1
申请日:2008-12-17
Applicant: 北京大学
IPC: C02F1/463 , C02F1/58 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及组合电絮凝除氟工艺及其应用。本发明是化学混凝和电混凝的组合,即组合电絮凝。本发明对于不同碱度的含氟水,控制rAlkalinity+F=3来达到最高的除氟率,但需要对方程进行矫正,详细工艺见说明书。本发明的优点是:组合电絮凝通过控制rAlkalinity+F=3来达到最高的除氟率,避免了以往控制pH值时加酸或加碱过量的情况,组合电絮凝电能消耗较少,不到电絮凝工艺的1/3,组合电絮凝工艺在保证高效除氟的同时,不仅降低了电能和铝板消耗,而且保留了电絮凝电场作用方面的优点,具有良好的应用前景。本发明组合电絮凝除氟的应用,用于含氟地下水的深度除氟及其它含氟废水的深度除氟。
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公开(公告)号:CN101428879A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810240043.1
申请日:2008-12-17
Applicant: 北京大学
IPC: C02F1/463 , C02F1/58 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及组合电絮凝除氟工艺及其应用。本发明是化学混凝和电混凝的组合,即组合电絮凝。本发明对于不同碱度的含氟水,控制γAlkalinity+F=3来达到最高的除氟率,但需要对方程进行矫正,详细工艺见说明书。本发明的优点是:组合电絮凝通过控制γAlkalinity+F=3来达到最高的除氟率,避免了以往控制pH值时加酸或加碱过量的情况,组合电絮凝电能消耗较少,不到电絮凝工艺的1/3,组合电絮凝工艺在保证高效除氟的同时,不仅降低了电能和铝板消耗,而且保留了电絮凝电场作用方面的优点,具有良好的应用前景。本发明组合电絮凝除氟的应用,用于含氟地下水的深度除氟及其它含氟废水的深度除氟。
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公开(公告)号:CN112743848B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011479075.4
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种3D打印模型表面处理方法,涉及3D打印模型后处理技术领域。本发明提供的3D打印模型表面处理方法简单、可操作性强、成本低,该方法包括内表面处理和外表面处理。外表面处理:首先将3D打印模型外表面进行磨抛,降低模型表面粗糙度,然后进行光油处理,在外表层形成致密的涂层,提高模型外表面的透明度;内表面处理:首先将3D打印模型内表面进行彻底清洗,除去模型内表面吸附的支撑树脂材料、清洗剂(如碱液)等物质,使得模型内表面清洁,然后进行镀层溶液处理,在内表面形成涂层,实现模型内表面润湿性的改造、或使得内表面镀有土壤颗粒(或粉末),满足3D打印模型符合地下岩石表面的要求。
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公开(公告)号:CN112743848A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011479075.4
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种3D打印模型表面处理方法,涉及3D打印模型后处理技术领域。本发明提供的3D打印模型表面处理方法简单、可操作性强、成本低,该方法包括内表面处理和外表面处理。外表面处理:首先将3D打印模型外表面进行磨抛,降低模型表面粗糙度,然后进行光油处理,在外表层形成致密的涂层,提高模型外表面的透明度;内表面处理:首先将3D打印模型内表面进行彻底清洗,除去模型内表面吸附的支撑树脂材料、清洗剂(如碱液)等物质,使得模型内表面清洁,然后进行镀层溶液处理,在内表面形成涂层,实现模型内表面润湿性的改造、或使得内表面镀有土壤颗粒(或粉末),满足3D打印模型符合地下岩石表面的要求。
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公开(公告)号:CN108454112B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201810622938.5
申请日:2018-06-15
Applicant: 北京大学
IPC: B29C64/35 , B29C64/379 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及3D打印后处理技术领域,具体而言,涉及一种清除3D打印水溶性支撑材料的方法。一种清除3D打印水溶性支撑材料的方法,包括以下步骤:3D打印样品置于混合溶液中,超声处理;涡流浸泡,然后气压吹出残渣;清洗,干燥,即可;所述混合溶液为碱类溶剂、硅酸盐类溶剂、活性剂和水的混合溶液,所述碱类溶剂、所述硅酸盐类溶剂、所述活性剂和所述水的质量比例为1.5‑3:0.8‑1.5:0.8‑1.5:95‑97。该方法具有对环境要求低,操作简单,成本低,效率高,而且不损坏光敏树脂成型材料精度和表面特性的特点。
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公开(公告)号:CN108801590A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810667378.5
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种缝洞介质可视化多相流流体实验装置,属于微流体研究技术领域。所述装置包括:注入系统,用于精确注入水、气和油其中的任何一种流体;控制系统,用于对所述装置流动管路实现半自动切换开关;成像系统,用于实现液相中粒子的成像,使相机对流体进行图像采集;回压系统,用于对可视化模型出口端进行压力调节,包括气体源回压阀,回压系统的调节精度为1kPa。本发明装置可满足背光可视法研究多相流体流态特征和激光面(片)光源研究多相流体流场特征,满足微流体流动特征研究,以及三维模型实现不同剖面的流场计算,并同时测量模型中油、水两相的流场大小。提高了PIV实验和背光可视法油气水三相界面研究的实验结果精度及实验效率。
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