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公开(公告)号:CN110332966B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910611051.0
申请日:2019-07-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种测量幂律流体流动参数的便携装置和方法;该装置在微通道的两端设置两个幂律流体的储存箱,每一个储存箱内设置有一个电极;通过在两电极间施加电压使微通道内形成轴向电场,进而驱动幂律流体在微通道内产生电渗流动;通过调节通道两端电压,改变微通道内的轴向电场强度,从而导致微通道内幂律流体的体积流量发生变化;通过测量两次不同电压值下幂律流体的体积流量,并依据电压、流量与流动参数之间的依赖关系,最终确定幂律流体的稠度系数和流性指数;该装置不涉及机械转动部件,机械损坏少,实现小型化和便携化,所需测试样品量减小;由于流动驱动和流量测量均使用电信号,该装置数据的采集及处理非常便利,便于实现自动化测量。
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公开(公告)号:CN110339878A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910611019.2
申请日:2019-07-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种控制微通道内幂律流体体积流量的装置及方法,幂律流体与微通道固体壁面接触,固体表面由于特定的物理化学作用而获得电荷。微通道固体表面上的电荷会影响幂律流体中离子的分布而在近壁面附近的幂律流体内形成双电层。双电层内的幂律流体在外加电场的作用下,产生电渗流动。本发明通过求解微通道内幂律流体流动的控制方程,得到通道内的电渗流速度分布,进而求得通微道内幂律流体的体积流量。通过调节电压,实现对微通道内幂律流体体积流量的精准调控。该装置在微通道两端增设电场,在电场的作用下,驱动幂律流体在微通道内运动,装置结构简单,没有转动部件,减少了振动与噪音。
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公开(公告)号:CN110332966A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910611051.0
申请日:2019-07-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种测量幂律流体流动参数的便携装置和方法;该装置在微通道的两端设置两个幂律流体的储存箱,每一个储存箱内设置有一个电极;通过在两电极间施加电压使微通道内形成轴向电场,进而驱动幂律流体在微通道内产生电渗流动;通过调节通道两端电压,改变微通道内的轴向电场强度,从而导致微通道内幂律流体的体积流量发生变化;通过测量两次不同电压值下幂律流体的体积流量,并依据电压、流量与流动参数之间的依赖关系,最终确定幂律流体的稠度系数和流性指数;该装置不涉及机械转动部件,机械损坏少,实现小型化和便携化,所需测试样品量减小;由于流动驱动和流量测量均使用电信号,该装置数据的采集及处理非常便利,便于实现自动化测量。
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公开(公告)号:CN110339878B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910611019.2
申请日:2019-07-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种控制微通道内幂律流体体积流量的装置及方法,幂律流体与微通道固体壁面接触,固体表面由于特定的物理化学作用而获得电荷。微通道固体表面上的电荷会影响幂律流体中离子的分布而在近壁面附近的幂律流体内形成双电层。双电层内的幂律流体在外加电场的作用下,产生电渗流动。本发明通过求解微通道内幂律流体流动的控制方程,得到通道内的电渗流速度分布,进而求得通微道内幂律流体的体积流量。通过调节电压,实现对微通道内幂律流体体积流量的精准调控。该装置在微通道两端增设电场,在电场的作用下,驱动幂律流体在微通道内运动,装置结构简单,没有转动部件,减少了振动与噪音。
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公开(公告)号:CN110185211A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910407136.7
申请日:2019-05-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米多孔材料的高层建筑雨水收集发电系统;该系统在高层建筑层顶开设凹槽,凹槽上部覆盖有过滤网罩,凹槽下部连通至雨水收集斗,雨水收集斗的下方连通至储水箱,储水箱下端连通至落水管;落水管内部设置有纳米多孔材料用以发电,产生的电能直接传输至用电装置或蓄电装置;层顶的雨水经过滤网罩流入凹槽下方的雨水收集斗,进一步流入下面的储水箱和落水管,当雨水经势能作用流经纳米多孔材料时,其内部的双电层和动电效应将雨水的动能转化成电能;该发电系统不包含大型的机械转动部件,整个装置体积小且易于维护,由于发电原理基于纳米多孔材料中的双电层和动电效应,具有零排放的优点。
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