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公开(公告)号:CN103431918B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310378413.9
申请日:2013-08-27
Abstract: 本发明公开了一种牙科氧化锆基陶瓷表面处理和提高其粘接性能的新方法,其不经过喷砂处理,采用酸混合溶液作为刻蚀剂,将牙科氧化锆基陶瓷浸入100℃的所述酸混合溶液20~30min,刻蚀获得表面粗化。本发明不仅有效提高牙科氧化锆陶瓷的表面粗糙度,提高牙科氧化锆陶瓷与树脂及饰面瓷的粘结强度,而且陶瓷内部不产成微裂,避免了远期的机械强度受到影响。本发明所用表面粗化方法不涉及高温,也不产生应力,降低了牙科氧化锆陶瓷的低温衰减效应,不影响该类牙科全瓷修复体的远期机械性能,保证了临床使用寿命。因此本发明得到的粗化牙科氧化锆陶瓷表面应具有临床应用价值。
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公开(公告)号:CN119200081A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411698198.5
申请日:2024-11-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种近零色散3~5µm中红外波段的复合空芯光纤,包括自外到内依次设置的光子晶体带隙区域、反谐振区域和空气纤芯区域;光子晶体带隙区域由一系列的等间距的空气孔构成;反谐振区域由多个反谐振单元构成;反谐振单元为嵌套包层管结构,其中包括第一类椭圆介质管,以及设置在其内部的第二类椭圆介质管和圆介质管;第一类椭圆介质管与第二类椭圆介质管的内切点与光子晶体带隙区域内壁面接触重合;第二类椭圆介质管和圆形介质管之间相外切并熔接。本发明在3~5µm的中红外波段都为其工作波段,且在该工作波段范围内具有较低的限制性损耗、较大的模场面积和低色散(色散近零)的特点,使得该波段的光能够实现高功率、高质量的传输。
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公开(公告)号:CN110039154B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910278292.8
申请日:2019-04-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种铜钢复合材料及其电弧增材制备方法、应用和锡青铜合金。该复合材料由铜合金层和钢层组成。其中铜合金层为一种新型锡青铜,含有以下重量百分比的各组分:5~10wt.%的Sn,0.15~0.35wt.%的Al,0.05~0.2wt.%的Si,余量为Cu。该复合材料的制备工艺为:(1)熔铸新型锡青铜合金棒材。(2)将该合金棒材通过挤压、拉拔工艺制备出直径为0.8~1.6mm的丝材。(3)将该丝材电弧增材到钢板表面,得到铜/钢复合材料。本发明的结合强度高,具有致密均匀细小的树枝晶组织,减摩耐磨性能和承载性能高。
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公开(公告)号:CN112480436A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011390185.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 东南大学成贤学院
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08L5/00 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/16 , C08K3/30 , C08K5/1545 , C08K13/06 , A61L26/00
Abstract: 本发明公开一种壳聚糖‑海藻酸盐高强度凝胶及其制备和应用方法,该凝胶具有多重网络的结构,具有良好的机械强度,使得其在医药伤口敷料领域中具有很好的应用。本发明实施例的高强度凝胶,按照质量百分数,包括以下组分:1%~5%壳聚糖,1%~5%海藻酸盐,88%~97%一价金属盐溶液,壳聚糖的天然交联剂、海藻酸盐的离子交联剂和增强剂;增强剂为二氧化钛纳米粒子和卡拉胶;增强剂的质量是凝胶总质量的0.8%~4%。本发明实施例的高强度凝胶具有四重网络的结构,相比于壳聚糖‑海藻酸盐多孔水凝胶,在机械性能上有一定的提高。本发明的高强度凝胶可以在医药伤口敷料领域中具有很好的应用。
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公开(公告)号:CN110039154A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910278292.8
申请日:2019-04-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种铜钢复合材料及其电弧增材制备方法、应用和锡青铜合金。该复合材料由铜合金层和钢层组成。其中铜合金层为一种新型锡青铜,含有以下重量百分比的各组分:5~10wt.%的Sn,0.15~0.35wt.%的Al,0.05~0.2wt.%的Si,同时Pb含量小于0.01wt.%,Ni含量小于0.01wt.%,余量为Cu。该复合材料的制备工艺为:(1)熔铸新型锡青铜合金棒材。(2)将该合金棒材通过挤压、拉拔工艺制备出直径为0.8~1.6mm的丝材。(3)将该丝材电弧增材到钢板表面,得到铜/钢复合材料。本发明的结合强度高,具有致密均匀细小的树枝晶组织,减摩耐磨性能和承载性能高。
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公开(公告)号:CN108494287A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810207997.6
申请日:2018-03-14
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H02N11/002 , H02J7/32 , H02J7/35 , H04B1/40
Abstract: 本发明的悬臂梁自供电收发组件中微纳电磁光热集成能量收集器由微波天线、收发转换电路、悬臂梁LC带通滤波器、低噪声放大器、接收混频器、本地振荡器、中频滤波器、发射混频器、功率放大器、带通滤波器、悬臂梁LC带阻滤波器、电磁-热-电能量转换器、充电电池、直流电源和光、热能量收集系统构成。接收系统中无法通过悬臂梁LC带通滤波器的干扰信号会通过悬臂梁LC带阻滤波器由电磁-热-电能量转换器收集,将电磁能量转化为电能储存在充电电池中;发射系统中功率放大器耗散的热能会由光、热能量收集系统收集,同时该系统在光照条件下可收集光能,收集的能量储存与充电电池中。该系统集成了电磁、光、热能的收集,用于系统中有源器件的自供电。
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公开(公告)号:CN108377111A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810208193.8
申请日:2018-03-14
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H02N11/002 , H02J7/324 , H04B1/40
Abstract: 本发明的固支梁自供电收发组件中微纳电磁光热集成能量收集器由微波天线、收发转换电路、固支梁LC带通滤波器、低噪声放大器、接收混频器、本地振荡器、中频滤波器、发射混频器、功率放大器、带通滤波器、固支梁LC带阻滤波器、电磁-热-电能量转换器、充电电池、直流电源和光、热能量收集系统构成。接收系统中无法通过固支梁LC带通滤波器的干扰信号会通过固支梁LC带阻滤波器由电磁-热-电能量转换器收集,将电磁能量转化为电能储存在充电电池中;发射系统中功率放大器耗散的热能会由光、热能量收集系统收集,同时该系统在光照条件下可收集光能,收集的能量储存与充电电池中,用于系统中有源器件的自供电。
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公开(公告)号:CN107612574A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710700694.3
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出面向物联网的驻波能量收集的悬臂梁LNA,悬臂梁LNA是由2个LC可调带阻滤波器、2个AC/DC转换模块、2个充电电池、输入调谐网络、放大部分和输出调谐网络构成。其中LC带阻滤波器是基于Si衬底制作,一共有两个平面电感和两个电容式悬臂梁,通过控制电容式悬臂梁的下拉驱动电压可以调节接入滤波网络的电容值从而调节滤波器的通带频域与驻波信号的频域相同,可以收集LNA两端的驻波能量,并利用AC/DC转换模块转换成直流信号,最终存储在充电电池中。通过这些结构简单高效地实现了LNA两端驻波能量的收集,改善了电路的电磁兼容环境。
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公开(公告)号:CN107565999A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710697550.7
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种面向物联网的杂波能量收集的固支梁接收机前端,由微波天线、滤波器、低噪声放大器、直流电源和具有杂波能量收集的混频系统构成,具有杂波能量收集的混频系统由混频器、本地振荡器、LC带阻滤波器、AC/DC模块、充电电池和中频滤波器所构成。其中,LC带阻滤波器有两个平面电感和两个电容式固支梁,通过控制LC带阻滤波器的电容式固支梁的下拉驱动电压来调节接入滤波网络的电容的大小,从而调节LC带阻滤波器的阻带频域,使得混频系统中无法通过中频滤波器的杂波可以通过LC带阻滤波器,进而被AC/DC模块转换,由充电电池收集,可用于接收机前端的供电。实现了杂波能量的收集,改善了接收机电路的电磁兼容环境。
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公开(公告)号:CN107528544A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710698790.9
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H03D7/16 , B81B2203/0118 , H03H7/0169 , H03H7/52
Abstract: 本发明公开了一种面向物联网的杂波能量收集的悬臂梁混频系统,该混频系统由混频器、本地振荡器、LC带阻滤波器、AC/DC模块、充电电池和中频滤波器构成;其中,LC带阻滤波器有两个平面电感和两个电容式悬臂梁,通过简单的控制LC带阻滤波器的电容式悬臂梁的下拉驱动电压来调节接入滤波网络的电容的大小,从而调节LC带阻滤波器的阻带频域,使得混频系统中无法通过中频滤波器的杂波可以通过LC带阻滤波器,进而被AC/DC模块转换,由充电电池收集。通过这些结构简单高效地实现了混频系统中杂波能量的收集,改善了电路的电磁兼容环境。
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