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公开(公告)号:CN118090533A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410230313.X
申请日:2024-02-29
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于霍尔效应微流控芯片的油液磨粒检测装置及制备方法,涉及设备油液系统故障检测技术领域,装置包括芯片基体和平面霍尔效应传感器;所述芯片基体内部设置有弯折通道、油液入口管道、油液出口管道、前置线圈和后置线圈,所述弯折通道的俯视角度为几字型,弯折通道的入口端与油液入口管道相连,弯折通道的出口端与油液出口管道相连,所述弯折通道靠近油液入口管道的一侧上套设有前置线圈。本发明利用霍尔效应的工作原理,通过检测输出的电压信号,可以判断油液中磨粒的尺寸、形状、数量等信息,进而判断机械设备的磨损情况,具有便携化、检测速度快、易于操作、实时性好等优势,可以及时、准确的为机械设备的维护提供关键信息。
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公开(公告)号:CN118896708A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410936293.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种柔性多线圈电感式压力传感检测系统及制作方法。本发明系统,包括柔性多线圈电感式压力传感器、电压检测单元、数据处理单元和激励单元,其中柔性多线圈电感式压力传感器包括多个传感单元,每个传感单元间均用导电柔性聚合物填充,集成柔性压力传感器阵列;每个传感单元均包括导电柔性聚合物、第一激励线圈、第二激励线圈、被激励线圈和不同硬度的PDMS薄膜,被激励线圈设置在第一激励线圈和第二激励线圈中间,且线圈间填充不同硬度的PDMS薄膜;工作时,激励线圈中通以交变电流,传感器受压上下层的PDMS薄膜发生不同程度形变,导致穿过被激励线圈的磁通量发生变化,产生感应电动势,通过测量该信号实现压力的检测。
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公开(公告)号:CN118577314A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410672955.5
申请日:2024-05-28
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01L3/00 , H01L31/18 , H01L31/0352
Abstract: 本发明提供一种整流比可调控的聚电解质离子二极管及其制备方法,离子二极管包括微流控芯片和复合聚电解质;所述微流控芯片上贯穿设置有第一进样口、第二进样口、第一出样口和第二出样口,所述微流控芯片为长方体,所述微流控芯片的上表面向下凹陷分别形成第一主通道、第二主通道和工作通道;所述第一主通道的两端分别连接第一进样口和第一出样口,所述第二主通道的两端分别连接第二进样口和第二出样口,所述第一主通道的中部和第二主通道的中部通过工作通道相连;本发明在制备聚电解质离子二极管的过程中,可以通过调节施加电压的大小来精确调控聚电解质离子二极管的整流比;操作步骤简单,所形成的离子二极管性能稳定。
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公开(公告)号:CN118237028A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410293496.X
申请日:2024-03-14
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01J23/78 , B01J35/33 , B01J35/45 , B01J35/55 , C02F1/48 , C02F1/461 , B01J35/40 , B01J35/61 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种压电复合催化剂及其制备方法和应用,压电复合催化剂的制备方法包括:将氧化处理后的碳纳米管、钴源、铁源、钡源、钛源、碱源和溶剂进行混合,得到混合液;将混合液进行溶剂热反应后,经洗涤、干燥,得到压电复合催化剂。本发明的所制得的压电复合催化剂包括以下重量百分比的组分:5wt.%~90wt.%的钛酸钡、5wt.%~90wt.%的四氧二铁酸钴和0.5wt.%~50wt.%的氧化碳纳米管。本发明采用一锅法制备,制备流程简单,制备得到的复合催化剂中各组分混合均匀,联系紧密,复合催化剂中的三种组分协同作用,在用于催化水中有机污染物压电催化降解时具有更好的催化活性和更好的稳定性。
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公开(公告)号:CN118005173A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410313549.X
申请日:2024-03-19
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/36 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于微反应器超声压电催化过硫酸盐处理水中有机污染物的系统及方法,系统包括依次连通的进料装置、超声微反应器和产物收集装置;超声微反应器包括微反应芯片、压电陶瓷片和超声源组件,压电陶瓷片和微反应芯片相接触,超声源组件通过导线和压电陶瓷片相连接,微反应芯片内设置有微通道,微通道的入口流道和出口流道分别与微反应芯片的液体入口和液体出口相对应。本发明通过将微反应器与超声压电催化过硫酸盐技术相结合,使反应物料在微通道内输送的同时,通过超声源组件对反应物料进行超声压电催化降解反应,显著提升超声能量利用率,并提高降解速率以缩短反应时间,实现水中有机污染物的高效降解。
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