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公开(公告)号:CN118286890A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410264126.3
申请日:2024-03-08
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可控制亲疏水层厚度的Janus膜制备方法,属于膜材料制备技术领域,该方法首先在多孔基底膜一侧旋涂光刻胶以形成光刻胶旋涂层;然后利用海绵头蘸取PVDF/PDMS复合乳液后挤压在多孔基底膜未旋涂光刻胶的一侧并形成疏水层;再将光刻胶旋涂层中的光刻胶去除,并经过氧等离子体辐照后形成亲水层。该方法通过控制旋涂速度可以调节光刻胶旋涂层厚度,从而可控制亲水层厚度。通过海绵头蘸取复合乳液后与多孔基底膜接触并挤压,简单、高效、均匀的浸润乳液,且通过控制海绵头挤压力可以控制乳液浸润深度,从而可控制疏水层厚度。因此,本发明操作简便、工艺可控、成本低廉,且可规模化制备,具有非常积极的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN119653568A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411703018.8
申请日:2024-11-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于医疗设备技术领域,具体涉及一种射频等离子体自适应谐振虚拟电极装置。本发明装置包括射频电源、特斯拉线圈、铜圆柱体、虚拟电极和下极板,射频电源通过同轴传输线连接到特斯拉线圈的初级线圈,对所述特斯拉线圈供电,特斯拉线圈的初级线圈与次级线圈发生磁耦合谐振,次级线圈所延伸出的铜圆柱体击穿虚拟电极中的惰性气体,从而形成等离子体区域。本发明利用特斯拉线圈产生强电磁场,击穿虚拟电极中的惰性气体形成等离子体区域,随着负载变化,射频等离子体的放电面积自动变化补偿其电容值至LC谐振;虚拟电极能够实时自适应的改变放电区域,达到了自适应阻抗匹配的效果,且无需使用射频阻抗匹配器。
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公开(公告)号:CN119280687A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411681599.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于微波理疗技术领域,具体涉及一种脉冲微波空气等离子体射流理疗装置。本发明装置设计合理,当微波电磁波作为理疗因子发射到生物组织内部,由于微波电磁波能够被水分子所吸收,使得生物组织温度上升,生物组织内的毛细血管扩张,使血液流量成几倍的加大。脉冲微波辐射可以进入组织内部,空气等离子体射流的产物是富含NO的热空气;当NO以热空气的形式存在时,热空气能够使血管壁的温度升高,进而增加NO分子的活性和扩散速率。这样,NO就能更有效地与血管平滑肌细胞结合,发挥其放松血管平滑肌的作用此外,该理疗装置加入脉冲调制信号,减小仪器的平均功率和发热量,达到节能的效果。
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公开(公告)号:CN117962291A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410089281.6
申请日:2024-01-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B29C59/10
Abstract: 本发明涉及功能薄膜技术领域,尤其是提供一种等离子体制备非对称润湿性Janus膜的装置与方法,包括:等离子体放电筒,膜,接地辊,导入辊,多个传导辊,收集辊,电机,高压电源,气源。所述等离子体放电筒分割为两个不同的放电腔,并分别产生带疏水媒介的等离子体射流和含氧等离子体射流。所述膜的两侧面分别经带疏水媒介的等离子体射流和含氧等离子体射流处理后形成一侧疏水面一侧亲水面的非对称润湿性Janus膜。本发明是一种全干法制备Janus膜的新方法,制备过程简单、装置紧凑、操作简便、成本低廉,能适用于不同尺寸的膜制备,通过集成卷对卷加工优势,Janus膜制备效率高,兼容性好,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN109354635A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811192290.9
申请日:2018-10-12
Applicant: 安徽工业大学
Inventor: 徐建 , 吴云 , 徐霞 , 王超 , 穆罕默德·赛弗·雷曼
IPC: C08B37/14
Abstract: 本发明提供了一种低共融溶剂复合碱法提取生物质中半纤维素的方法,所述方法包括以下步骤,(1)将生物质粉碎,烘干;(2)采用氯化胆碱和有机酸制备低共融溶剂;(3)将低共融溶剂和生物质粉末混合,搅拌;(4)将反应完全后的混合液体抽滤,将滤渣和滤液分开存放备用;(5)向滤液中加入离子水并静置一段时间后在4200rpm下离心20min,所得沉降物质在105℃烘至恒重,自然冷却得到粗木质素;(6)将滤渣采用去离子水洗涤至中性,用碱液浸提、过滤,调节至中性,加入乙醇静置一段时间后离心,所得沉降物质在105℃烘至恒重,自然冷却得到半纤维素,本发明低共融碱浸提木质素收率比现有技术高7-42个百分点,半木质素回收率大于等于78%,纯度大于等于85%。
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公开(公告)号:CN118759324A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410966759.9
申请日:2024-07-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01R31/12 , C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开了多模态GIS内部局部放电检测传感器的制备工艺及检测方法,属于电力系统检测技术领域,包括以下步骤:S1:浆料制备;S2:陶瓷打印;S3:陶瓷烧结;S4:极化处理;S5:传感器制作。本发明利用光固化陶瓷3D打印技术,将下转换发光材料与BaTiO3粉体共混融合,成功制备了一种兼具压电特性和下转换发光特性的陶瓷材料;将该新型陶瓷作为超声波传感器的探头,通过对局部放电产生的光信号和振动信号的联合检测,能够对GIS罐体内部的局部放电进行精准判断和定位;通过所公开的光‑声多模态联合诊断方法,能够在放电发生时准确判断放电的概率及其位置,大幅提高了传统检测手段的准确率。
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公开(公告)号:CN110115970A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910452586.8
申请日:2019-05-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J19/18
Abstract: 本发明提供了一种灵活布置釜内翅片的水热反应釜,水热反应釜包括搅拌电机、釜盖、法兰、反应釜釜体、电机搅拌棒、搅拌桨、釜内翅片;反应釜釜体上设置有相匹配的釜盖,釜盖上安装有搅拌电机;电机搅拌棒与釜盖密封转动连接,电机搅拌棒的顶端与搅拌电机连接,下端安装有搅拌桨;反应釜釜体内放置有至少一个釜内翅片;釜内翅片包括环形内圈,环形内圈外侧壁固定有多块翅板;搅拌桨位于环形内圈内;位于最下方的釜内翅片与反应釜釜体内底端之间留有一段距离。本发明水热反应釜能够根据反应物的多少来布置一定数量的釜内翅片,这将极大地提高设备的利用效率;本反应釜还能够缩短反应物的升温时间,改善釜内反应物的温度分布均匀程度。
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公开(公告)号:CN119454208A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411668528.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于医疗设备技术领域,具体涉及一种射频谐振电磁波场实体瘤靶点加热装置及其使用方法。本发明包括射频电源、匹配网络、特斯拉线圈、上极板、下极板和水冷循环散热器;射频电源通过同轴传输线连接到匹配网络,匹配网络能够通过可调电容改变传输线的阻抗特性,从而对特斯拉线圈匹配供电;特斯拉线圈的初级线圈与次级线圈能够发生磁耦合谐振,两极板之间能够随之产生强电场与强磁场。本发明利用特斯拉线圈产生强电场与强磁场,置于电场中的纳米铁颗粒易被磁化、极化而产生加热效果,将含有纳米铁颗粒的溶液注射至实体瘤,再将其放置于两极板中,能够实现对肿瘤细胞加热,促进肿瘤细胞的凋亡。
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公开(公告)号:CN118824427A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410793975.8
申请日:2024-06-19
Applicant: 安徽工业大学 , 国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于轮廓算术平均二次偏差的表面粗糙度表征方法,属于表面粗糙度表征技术领域,包括以下步骤:S1:轮廓离散点取样;S2:轮廓离散点坐标计算;S3:计算表征参数;S4:表征表面粗糙度。本发明中的轮廓算术平均二次偏差Rd可以反映轮廓高低的起伏幅度,进一步完善了固体材料表面粗糙度的表征参数;轮廓算术平均二次偏差Rd作为表征固体材料表面粗糙度的重要补充,可以更加充分地反映表面粗糙度对材料电气绝缘性能的影响,进而促进固体材料提升绝缘性能的研究。
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公开(公告)号:CN110240709A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910385024.6
申请日:2019-05-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明提供一种酸化强化四氢糠醇预处理提取核桃壳中木质素的方法,涉及生物质预处理和农业废弃物综合利用技术领域,包括以下步骤:将核桃壳粉碎、过筛、水洗、烘干后得到核桃壳粉末;向核桃壳粉末中加入经酸化的四氢糠醇,进行预处理;对混合物进行抽滤,经无纺布抽滤后得滤液,滤液经加水沉降、离心、干燥得后木质素。本发明利用添加酸的方法强化四氢糠醇预处理核桃壳的强度,使核桃壳中的木质素和半纤维素的脱除效果更加明显,同时酸的作用也会使得脱落下来的半纤维素发生降解,从而提升木质素纯度,获得高纯度的木质素。
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