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公开(公告)号:CN114748742B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210362521.6
申请日:2022-04-07
Applicant: 广州大学
Inventor: 桂珍珍 , 曾耀华 , 张建辉 , 谢堂 , 周晓思 , 张帆 , 张伟荣 , 马明栋 , 霍宇轩 , 黄茜 , 陈振林 , 陈晓生 , 谭天 , 陈伯川 , 温雨欣 , 王嘉龙 , 梁家丽
IPC: A61M11/00
Abstract: 本发明提供了一种基于形状记忆合金的可变形雾化装置及其使用方法,包括壳体、雾化瓶和雾化片,壳体内设有用于存储易挥发液体介质的储液槽,储液槽内设有所述雾化片,雾化片的上方设有所述雾化瓶,雾化瓶通过可变形形状记忆合金支架A与壳体连接,雾化瓶通过可变形形状记忆合金支架B与壳体连接。本发明采用具有双程记忆效应的可变形形状记忆合金支架A,当雾化片高频振动使得壳体内储液槽液体雾化,壳体内温度降低,可变形形状记忆合金支架A沿两端向外延伸,雾化瓶内容积变大,储存雾化后的药液颗粒,这样可以使的雾化颗粒在可以在雾化瓶中分布均匀,避免雾化后的颗粒直接粘在雾化瓶上表面而凝成水珠,有效提供雾化效率。
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公开(公告)号:CN115007336B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210758150.3
申请日:2022-06-29
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及雾化装置技术领域,尤其是涉及一种多功能雾化装置。多功能雾化装置包括底座、压电陶瓷、耦合液、限制环、柔性波纹管、振动放大杆、形状记忆合金阀、输液管、储液罐、雾化管、和橡胶圈;压电陶瓷置于底座下表面地凸台中,底座中间设置有用于存放振动耦合液的储液槽;振动放大杆置于底座储液槽正中间,振动放大杆与底座之间有耦合液隔开;底座内表面与振动放大杆间设有限制环,限制环与震动放大杆间用波纹管连接;雾化管置于振动放大杆上,雾化管上有三个形状记忆合金阀,三个形状记忆合金阀分别与三个储液罐通过管道相连,雾化装置控制不同粘度、不同浓度的药液进入雾化管进行雾化,解决了难以控制雾化颗粒尺寸,影响雾化效率的问题。
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公开(公告)号:CN114642797B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210284231.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供了一种吸入式经肺给药的雾化装置,属于雾化器技术领域。该装置包括底座、雾化瓶及雾化片,底座上开设有储液槽,内盛装液体介质,雾化瓶底部设于储液槽内,浸入液体介质,雾化瓶内盛装有待雾化药液,雾化瓶的顶部设有可充气气球,气球进气口由雾化瓶瓶口伸出,气球内通过电动充气泵进行充气;雾化片设置于储液槽的底部,与外部电源相连接,在通电后高频振动,高频振动通过液体介质传递到雾化瓶使其振动,使部分待雾化药液进行雾化,雾化颗粒充满气球以下空间,达到合格浓度后,对气球放气,并使气球提升离开雾化瓶,进而使药液继续雾化,形成雾化颗粒充满雾化瓶。本发明可解决瓶内雾化颗粒较少,使用者未吸到雾化颗粒的问题。
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公开(公告)号:CN116022359A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211689189.0
申请日:2022-12-27
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供了一种低轨卫星喷气式姿态调整装置,包括推进器、气室、气泵和尾喷管,在推进器的迎风面和背风面分别设有混合导体透氧膜;气室设置在推进器的内部,用于暂存由混合导体透氧膜分离后的气体;气泵设置在推进器的内部,气泵分别与前气室和后气室相连通,气泵通过持续进行吸程工作用于吸收前气室或后气室暂存的气体并进行增压输送;尾喷管包括设置在迎风面的前尾喷管以及设置在背风面的后尾喷管,前气室暂存的气体经过气泵增压输送至后尾喷管中进行加热并喷射,或后气室暂存的气体经过气泵增压输送至前尾喷管中进行加热并喷射。本发明提供的低轨卫星喷气式姿态调整装置,能够提高低轨卫星的效费比,利于实现低轨卫星的可持续使用。
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公开(公告)号:CN115007387A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210684251.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 广州大学
IPC: B05B17/06
Abstract: 本发明涉及雾化器技术领域,尤其是涉及一种压电雾化器。压电雾化器包括雾化体、液泵体和超声驱动元件;所述雾化体和液泵体均包括容纳液体的内腔,所述雾化体和液泵体的内腔相对设置,所述超声驱动元件设置在雾化体和液泵体之间以隔开两者的内腔;所述雾化体和液泵体之间通过通道连通,且通道上设置有限定液体仅能由液泵体流向雾化体的单向阀。雾化泵将由雾化系统和泵送系统两部分合二为一,大幅减少机构的复杂性,减小机构产生故障的概率,同时节约空间占用,使整体结构小型化、微型化,用于更多极端场合。
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公开(公告)号:CN115007336A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210758150.3
申请日:2022-06-29
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及雾化装置技术领域,尤其是涉及一种多功能雾化装置。多功能雾化装置包括底座、压电陶瓷、耦合液、限制环、柔性波纹管、振动放大杆、形状记忆合金阀、输液管、储液罐、雾化管、和橡胶圈;压电陶瓷置于底座下表面地凸台中,底座中间设置有用于存放振动耦合液的储液槽;振动放大杆置于底座储液槽正中间,振动放大杆与底座之间有耦合液隔开;底座内表面与振动放大杆间设有限制环,限制环与震动放大杆间用波纹管连接;雾化管置于振动放大杆上,雾化管上有三个形状记忆合金阀,三个形状记忆合金阀分别与三个储液罐通过管道相连,雾化装置控制不同粘度、不同浓度的药液进入雾化管进行雾化,解决了难以控制雾化颗粒尺寸,影响雾化效率的问题。
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公开(公告)号:CN114905040A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210523797.8
申请日:2022-05-13
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供了一种密度梯度泡沫金属及其制备方法和应用。本发明的密度梯度泡沫金属的制备方法,包括如下步骤:S1:将金属粉末和发泡剂粉末混合,得到混合粉末;S2:对混合粉末进行冷压,得到冷压预制体;S3:将冷压预制体加热发泡至饱和状态,得到饱和预制体;S4:对饱和预制体进行挤压、冷却,得到密度梯度泡沫金属。本发明的制备方法能够更加简便地实现泡沫金属的梯度密度化,制备得到的密度梯度泡沫金属力学性能显著提升,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN114871008A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210434463.3
申请日:2022-04-24
Applicant: 广州大学
IPC: B05B7/04 , B05B7/12 , B05B7/16 , B05B17/06 , B01F35/75 , B01F35/71 , B01F35/50 , B01F33/40 , B01F23/47
Abstract: 本发明涉及雾化混合装置技术领域,尤其是涉及一种超声雾化装置,包括壳体、预混器、超声雾化组件、供液组件和供气组件,所述预混器设置在所述壳体的内部,两个所述超声雾化组件对称设置在所述壳体的两侧,并延伸至所述壳体内与所述预混器连通;所述供液组件与所述超声雾化组件连通,所述供气组件穿过所述壳体与所述预混器连通。本发明的超声雾化装置选用超声雾化组件和电热管为初步雾化装置,可以使得高粘度液体粘度变小,更容易实现雾化,使出雾量显著提高;而两个超声雾化组件分别设置在预混器的下部两端,通过两个超声雾化装置在对称位置做同向的伸缩振动,使得雾化液体沿轴向运动,不仅可实现不同高粘度液体的混合,而且提高了出雾量。
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公开(公告)号:CN116741292A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310651486.4
申请日:2023-06-01
Applicant: 广州大学
IPC: G16C20/10 , C25F3/16 , C25F7/00 , B05B17/06 , G01B11/08 , G01B11/06 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F30/20 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供了一种电解抛光提高雾化器性能的方法及电解抛光实验装置,控制其他影响因素仅改变抛光时间进行电解抛光实验;通过显微镜测量实验测量电解抛光前后雾化片的数据;对未处理和抛光后的雾化片进行雾化量的对照实验并记录数据进行对比分析;根据统计分析建立雾化量与电解抛光时间的模型。本发明使用电解抛光工艺来处理雾化片,再通过超景深显微镜实验测量不同电解时间处理后的雾化片直径和毛刺高度,验证电解抛光处理对金属片毛刺去除的有效性,最后通过雾化量实验来获得电解时间与雾化量的关系,证明电解工艺提升雾化性能的有效应,为提高工业雾化片加工质量提供了理论基础,并将进一步提升锥孔式压电雾化器的雾化效果。
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公开(公告)号:CN115007387B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210684251.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 广州大学
IPC: B05B17/06
Abstract: 本发明涉及雾化器技术领域,尤其是涉及一种压电雾化器。压电雾化器包括雾化体、液泵体和超声驱动元件;所述雾化体和液泵体均包括容纳液体的内腔,所述雾化体和液泵体的内腔相对设置,所述超声驱动元件设置在雾化体和液泵体之间以隔开两者的内腔;所述雾化体和液泵体之间通过通道连通,且通道上设置有限定液体仅能由液泵体流向雾化体的单向阀。雾化泵将由雾化系统和泵送系统两部分合二为一,大幅减少机构的复杂性,减小机构产生故障的概率,同时节约空间占用,使整体结构小型化、微型化,用于更多极端场合。
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