一种适用于快速烧结的3D打印氧化石墨烯浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115626970A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211261997.7

    申请日:2022-10-14

    摘要: 本发明公开了一种适用于快速烧结的3D打印氧化石墨烯浆料,按重量百分数,包括以下组分:明胶衍生物10~20%,氧化石墨烯0.99~3.45%,导电颗粒4~30%,光引发剂2~10%,水60~90%。明胶衍生物为甲基丙烯酸酐化明胶、聚丙烯酰胺化明胶、聚乙烯醇明胶、聚丙烯酸钠‑明胶或丙烯酸酯聚合物‑明胶的至少一种。该浆料将氧化石墨烯分散在甲基丙烯酸酐化明胶中,避免了光敏树脂的使用,且可在固化后形成大量孔隙结构,水蒸气及其它气态组分可快速分离,烧结效率高,产品成型性好。本发明还提供了该适用于快速烧结的3D打印氧化石墨烯浆料的制备方法,以及使用该浆料制备石墨烯芯片的制备方法。

    一种用于控制液滴形状的薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111606299B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010436325.X

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: B81B7/00 B81B7/04 B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种用于控制液滴形状的薄膜及其制备方法与应用。所述用于控制液滴形状的薄膜的制备方法,包括:提供衬底;在所述衬底上沉积钛金属层;采用激光直写技术在所述钛金属层上刻写图案,得到图案化的钛金属层;对所述图案化的钛金属层进行湿法刻蚀,得到具有悬切结构的薄膜。本发明所制备的用于控制液滴形状的薄膜上形成有带有尖锐边缘的悬切结构,对液体具有强钉扎效应,从而提高微液滴形状稳健性。

    一种引发液滴定向自弹跳的薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111604018B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010499858.2

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: B01J19/00 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种引发液滴定向自弹跳的薄膜及其制备方法与应用,其中,所述引发液滴定向自弹跳的薄膜包括:多个阵列排布的三维结构单元;其中,所述三维结构单元的表面轮廓形状为预设图案;所述预设图案关于垂直于预设液滴弹跳方向的直线不对称;所述三维结构单元的表面为疏水表面。本发明中所述三维结构单元的表面轮廓形状为关于垂直于预设液滴弹跳方向的直线不对称的图案,会对滴落的液滴产生不对称的拉普拉斯压强,从而使液滴形成预定向运动的速度,同时结合所述三维结构单元的疏水表面,实现液滴的定向远距离弹跳运输。

    一种激光无线功率传输中功率球接收器

    公开(公告)号:CN113541336B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110832734.6

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: H02J50/30

    摘要: 本发明公开了一种激光无线功率传输中功率球接收器,包括:功率球,设置有至少两个光入口;反射棱镜,位于所述功率球内;分光组件,用于将激光分成至少两束,并分别从所述至少两个光入口进入所述功率球,且经过所述反射棱镜反射至所述功率球。在将激光分成至少两束分光束的基础上,每束分光束自光入口进入功率球后,经过反射棱镜分别反射至功率球,扩大直射区域的范围,提高功率球的光均匀性。

    一种三维多孔石墨烯薄膜的制备方法及其微流控芯片

    公开(公告)号:CN111874894A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010732934.X

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明涉及微流控芯片技术领域,具体公开了一种三维多孔石墨烯薄膜的制备方法及其微流控芯片,将碳掺杂二氧化钛纳米纤维分散于纯乙醇中并进行超声处理后,与光敏丙烯酸酯基质、光引发剂一起添加到超声处理后的氧化石墨烯水溶胶中,并再次进行超声处理后,采用投影微立体光刻技术制造出所需的固态三维结构的预备体,氧化石墨烯被囚禁于丙烯酸聚合物的刚性长链中;本发明采用投影微立体光刻技术制造三维多孔石墨烯薄膜,能够大范围组装二维石墨烯纳米片,在使其形成三维结构的同时保留其原有的物理化学性质,具有较大的比表面积、三维导电路径和多孔结构,能为免疫蛋白的固定提供更多的活性位点,利于生物粒子捕捉固定,可显著检测肿瘤生物标志物。

    一种用于控制液滴形状的薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111606299A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010436325.X

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: B81B7/00 B81B7/04 B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种用于控制液滴形状的薄膜及其制备方法与应用。所述用于控制液滴形状的薄膜的制备方法,包括:提供衬底;在所述衬底上沉积钛金属层;采用激光直写技术在所述钛金属层上刻写图案,得到图案化的钛金属层;对所述图案化的钛金属层进行湿法刻蚀,得到具有悬切结构的薄膜。本发明所制备的用于控制液滴形状的薄膜上形成有带有尖锐边缘的悬切结构,对液体具有强钉扎效应,从而提高微液滴形状稳健性。

    一种定向无源自驱动薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111606298A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010360444.1

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: B81B7/00 B81C1/00

    摘要: 本发明提供了一种定向无源自驱动薄膜及其制备方法。所述定向无源自驱动薄膜的制备方法,包括步骤:在基底上沉积金属薄膜;采用激光刻写技术在金属薄膜上刻写定向无源自驱动图案;对刻写有定向无源自驱动图案的金属薄膜进行湿法刻蚀,得到定向无源自驱动薄膜;所述定向无源自驱动图案包括多个首尾连接的定向无源自驱动图案单元;每个所述定向无源自驱动图案单元包括:宽度逐渐增大的驱动区、与所述驱动区连接且宽度逐渐减小的收缩区,其中所述驱动区的长度比所述收缩区的长度长。本发明通过激光刻写技术结合湿法刻蚀方法,制备得到具有悬切边缘的定向无源自驱动薄膜,整个制备过程不需要掩模,制备工艺十分简单、方便。

    一种引发液滴定向自弹跳的薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111604018A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010499858.2

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: B01J19/00 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种引发液滴定向自弹跳的薄膜及其制备方法与应用,其中,所述引发液滴定向自弹跳的薄膜包括:多个阵列排布的三维结构单元;其中,所述三维结构单元的表面轮廓形状为预设图案;所述预设图案关于垂直于预设液滴弹跳方向的直线不对称;所述三维结构单元的表面为疏水表面。本发明中所述三维结构单元的表面轮廓形状为关于垂直于预设液滴弹跳方向的直线不对称的图案,会对滴落的液滴产生不对称的拉普拉斯压强,从而使液滴形成预定向运动的速度,同时结合所述三维结构单元的疏水表面,实现液滴的定向远距离弹跳运输。

    一种基于分光装置的激光无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN111564911A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010547641.4

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: H02J50/30 H02S40/20

    摘要: 本发明公开了一种基于分光装置的激光无线能量传输系统,包括用于发出激光的激光发射装置,用于接收所述激光并将所述激光分成n份相同光通量的分光的分光装置,用于接收所述分光并将所述分光转换为电能的空心球状光伏接收器,所述空心球状光伏接收器的中心设置有均匀向外以辐射状分布的n根分光支架,所述n根分光支架用于固定所述分光装置的输出光纤,从而使所述n份相同光通量的分光对应直接照射至所述空心球状光伏接收器的360/n度立体角区域,采用对激光进行分光的方式可以保证空心球状光伏接收器内壁的每个区域都能被激光直接照射,减少不同区域光照强度的差异,进一步地利用空心球状光伏接收器的密闭空心结构,重复利用激光的能量,提高基于分光装置的激光无线能量传输系统的光电转换效率和输出功率。

    一种三维多孔石墨烯薄膜的制备方法及其微流控芯片

    公开(公告)号:CN111874894B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010732934.X

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明涉及微流控芯片技术领域,具体公开了一种三维多孔石墨烯薄膜的制备方法及其微流控芯片,将碳掺杂二氧化钛纳米纤维分散于纯乙醇中并进行超声处理后,与光敏丙烯酸酯基质、光引发剂一起添加到超声处理后的氧化石墨烯水溶胶中,并再次进行超声处理后,采用投影微立体光刻技术制造出所需的固态三维结构的预备体,氧化石墨烯被囚禁于丙烯酸聚合物的刚性长链中;本发明采用投影微立体光刻技术制造三维多孔石墨烯薄膜,能够大范围组装二维石墨烯纳米片,在使其形成三维结构的同时保留其原有的物理化学性质,具有较大的比表面积、三维导电路径和多孔结构,能为免疫蛋白的固定提供更多的活性位点,利于生物粒子捕捉固定,可显著检测肿瘤生物标志物。