-
公开(公告)号:CN108267035B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810068652.7
申请日:2018-01-24
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了一种多孔槽道与微细纤维复合吸液芯结构的制造方法,所述复合吸液芯包括金属粉末烧结形成的多孔基体、多孔基体表面上加工形成的平行槽道结构、以及槽道壁面一侧的针絮状微细纤维;所述针絮状微细纤维沿槽道内壁面一侧向另一侧生长并填充部分槽道结构。该多孔复合吸液芯结构能够增大比表面积、提高毛细压力和渗透率、强化蒸发沸腾、大大提高热管的传热性能。制造时,只需通过单道次微铣削工艺即可实现槽道与微细纤维的同时成形,无需先分别制备槽道和纤维结构、再进行二次粘接加工,具有加工工艺简单、效率高、成本低,易于实现工业化生产等优点。
-
公开(公告)号:CN108712852B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810764994.2
申请日:2018-07-12
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供了一种气液两相混合喷射的微通道散热器,其包括上盖板、气液混合喷射结构、微通道板、加热器、底座;所述气液两相混合射流结构包括冷却液入口、横流液体入口、射流进入腔、射流孔和气液混合流出口。冷却液先由冷却液入口流入,一部分经横流液体入口流向微通道板形成横流液体进行换热,另一部分流向射流进入腔,与进气口流入的气体混合后经射流孔喷射到微通道板进行换热,同时与横流液体入口流入微通道中的冷却液混合,使微通道中冷却液产生紊乱,最终由的气液混合流出口流出。本发明采用气液两相混合喷射对微通道内横流液体进行冲击,实现强化换热,并抑制微通道沸腾非稳定性。此外,还具有结构紧凑、体积小、制造工艺简单等特点。
-
公开(公告)号:CN108267035A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810068652.7
申请日:2018-01-24
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了一种多孔槽道与微细纤维复合吸液芯结构及其制造方法,所述复合吸液芯包括金属粉末烧结形成的多孔基体、多孔基体表面上加工形成的平行槽道结构、以及槽道壁面一侧的针絮状微细纤维;所述针絮状微纤维沿槽道内壁面一侧向另一侧生长并填充部分槽道结构。该多孔复合吸液芯结构能够增大比表面积、提高毛细压力和渗透率、强化蒸发沸腾、大大提高热管的传热性能。制造时,只需通过单道次微铣削工艺即可实现槽道与微细纤维的同时成形,无需先分别制备槽道和纤维结构、再进行二次粘接加工,具有加工工艺简单、效率高、成本低,易于实现工业化生产等优点。
-
公开(公告)号:CN108712852A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810764994.2
申请日:2018-07-12
IPC: H05K7/20
CPC classification number: H05K7/20145 , H05K7/20272
Abstract: 本发明提供了一种气液两相混合喷射的微通道散热器,其包括上盖板、气液混合喷射结构、微通道板、加热器、底座;所述气液两相混合射流结构包括冷却液入口、横流液体入口、射流进入腔、射流孔和气液混合流出口。冷却液先由冷却液入口流入,一部分经横流液体入口流向微通道板形成横流液体进行换热,另一部分流向射流进入腔,与进气口流入的气体混合后经射流孔喷射到微通道板进行换热,同时与横流液体入口流入微通道中的冷却液混合,使微通道中冷却液产生紊乱,最终由的气液混合流出口流出。本发明采用气液两相混合喷射对微通道内横流液体进行冲击,实现强化换热,并抑制微通道沸腾非稳定性。此外,还具有结构紧凑、体积小、制造工艺简单等特点。
-
公开(公告)号:CN110752823A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911000377.6
申请日:2019-10-21
Abstract: 本发明提供了一种太阳能聚光光伏电池微通道冷却器,包括:从下至上依次设置的底部盖板,微通道板,金属电路层;所述微通道板的上表面铺设金属电路层,聚光光伏电池直接贴合在金属电路层上,微通道板的下表面设有平行设置的微通道结构,微通道板的下表面与底部盖板拼合形成微通道冷却器;金属电路层的上表面还分别设置有二极管和接线端子。上述太阳能聚光光伏电池微通道冷却器,解决了现有技术中存在的接触热阻大、散热效率低的问题。制造方法上,将微通道板、金属电路层和聚光光伏电池通过焊接集成封装,具有制造工艺简单、无污染、效率高和成本低等优势。
-
公开(公告)号:CN108120333A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810067986.2
申请日:2018-01-24
IPC: F28D15/02
Abstract: 本发明公开了一种平板热管微通道复合散热器,其从下到上依次包括平板热管、微通道、上层密封盖板。所述平板热管包括下层蒸发端和上层冷凝端,以及两端面之间密封形成的密闭容腔,容腔内部填充液体工质,容腔内表面分别制备一层蒸发面吸液芯和冷凝面吸液芯结构。在上层冷凝端上表面直接加工出微通道结构,下表面则制备一层冷凝面多孔吸液芯,所述微通道与上层密封盖板密封后形成微流道,通冷却液进行散热。本发明还提供了上述平板热管微通道复合散热器的制造方法。上述平板热管微通道复合散热器制造工艺简单、生产成本低,结构紧凑,体积小,减少了一层热管到翅片之间的接触界面,显著减小传热热阻,同时利用微通道液冷方式大大提高了散热效率。
-
公开(公告)号:CN119060870A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310648355.0
申请日:2023-06-02
Applicant: 河北新华科极兽药集团有限公司 , 厦门大学
Abstract: 一株降解玉米赤霉烯酮罗伊氏短芽孢杆菌及其应用,涉及微生物技术领域。所述罗伊氏短芽孢杆菌Brevibacillus reuszeri RF10‑5保藏号为CCTCC NO:M 20221968。其16S rDNA序列如SEQ ID NO.1所示。该菌株能高效降解玉米赤霉烯酮毒素,降解率可达99.8%,提供一种活菌浓度为108~9cfu/mL的罗伊氏短芽孢杆菌Brevibacillus reuszeri RF10‑5的发酵液。解毒活性高,可用于饲料等产品中玉米赤霉烯酮毒素的降解,极大降低玉米赤霉烯酮对动物繁殖性能等危害,改善动物生产性能。对环境没有污染,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN110835274A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911028675.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 厦门万银环境科技有限公司 , 厦门大学 , 福建省厦门市公路局
Abstract: 本发明提供了一种让黄化三角梅复绿的铁肥组合配方及其使用方法。上述让黄化三角梅复绿的铁肥组合配方及其使用方法,使用时,配置浓度为0.3%的硫酸亚铁和浓度为0.3%的乙二胺四乙酸铁钠,并将二者混合成混合溶液,将所述混合液喷洒在所述黄化三角梅的表面,直至叶面全湿的状态,以完成一次喷洒;在第一周期后再次喷洒所述混合液,直至叶面全湿的状态,以完成二次喷洒;在二次喷洒后的第二周期后,检测黄化三角梅的叶绿素含量及光合特性相关指标,并在叶绿素含量及光合特性相关指标检测合格后停止施肥,其中,通过对黄化三角梅施加含有二价的铁的硫酸亚铁,并通过乙二胺四乙酸铁钠螯合,使得黄化三角梅吸收二价的铁,恢复绿色。
-
公开(公告)号:CN103656682B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201310673567.0
申请日:2013-12-11
Applicant: 厦门大学
IPC: A61K48/00 , A61K39/135 , A61P31/14 , C12N15/70 , C12N7/04
Abstract: 抗O型口蹄疫多肽‑核酸双效类病毒颗粒疫苗及制备方法,涉及口蹄疫疫苗。提供一种抗O型口蹄疫的多肽‑核酸类病毒颗粒双效疫苗、疫苗的氨基酸序列和DNA序列、疫苗的制备方法和应用。所述疫苗具有SEQ ID NO.1所示的氨基酸序列。制备方法:将MS2的成熟酶蛋白和插入O型口蹄疫病毒的抗原决定簇第141~160位氨基酸基因片段的外壳蛋白基因一起连接到pET28a表达载体中构成如SEQ ID NO.2所示的DNA序列;设计引物将口蹄疫病毒3D基因如SEQ ID NO.3所示的序列的反义链扩增出来,连接到pCDF‑Duet‑1表达载体的MCS1处;然后将两个共表达载体转化到BL21(DE3)中。
-
公开(公告)号:CN102154319A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110033584.9
申请日:2011-01-30
Applicant: 厦门大学
IPC: C12N15/29 , C12N15/113 , C12N15/63 , C07K14/415 , A01H5/00
Abstract: 水稻细条病抗性相关基因DEPG1及其编码蛋白与应用。涉及水稻基因,提供水稻细条病抗性相关基因DEPG1及其编码蛋白与应用。水稻细条病抗性相关基因DEPG1可用于提高水稻对细菌条斑病的抗性,培育细菌条斑病抗性增强的水稻。水稻细条病相关基因DEPG1的RNA干扰转基因植株株系的细菌条斑病病斑平均长度在T1代显著小于对照,表明该基因的RNA干扰转基因植株能够显著提高水稻对细菌条斑病的抗性。为培育细菌条斑病抗性增强的水稻提供了一条重要途径。而生产上栽培细菌条斑病抗性增强的水稻,对减少农药使用、增加粮食产量等具有重要意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-