一种毫米级蜂窝毛细管超声微泵

    公开(公告)号:CN102094784B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201010609684.7

    申请日:2010-12-28

    Abstract: 一种毫米级蜂窝毛细管超声微泵,它涉及一种超声微泵。本发明解决了现有的以毛细作用力作为驱动力的微泵存在的无法实现润湿性不好和非润湿性的流体的驱动,以及驱动效果易受环境影响的问题。本发明的槽体、底板与上盖板之间形成第一腔室,槽体、底板与下盖板之间形成第二腔室,毫米级蜂窝毛细管管组的上端穿过上盖板,且与上盖板固定连接,毫米级蜂窝毛细管管组的下端置于第一腔室内,且毫米级蜂窝毛细管管组的下端面与底板的上端面之间留有间隙,超声振子设置在第二腔室内,且超声振子固定安装在底板的下端面上,超声振子与毫米级蜂窝毛细管管组上下对应,超声振子的下端悬置于第二腔室内。本发明特别适合驱动润湿性不好和非润湿性液体。

    一种全预混表面燃烧器头部气体分配结构

    公开(公告)号:CN115355503B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202211043019.5

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 一种全预混表面燃烧器头部气体分配结构,解决了如何在较小的压力损失条件下增强燃烧头部的压力分布均匀性和提高表面燃烧器头部对不洁净空气的适用性的问题。本发明的支撑筒内部采取等压风室结构的设计,可以在较小的压力损失、更为简单的结构和低成本条件下实现燃烧头部近端和远端压力分配均匀,使支撑筒圆柱外壁面上出气孔速度大小接近,利用等压锥完成均匀分配可省去复杂的异型分配结构;采用多孔泡沫陶瓷替代传统的金属纤维结构,可以减缓空气不洁净和外力碰撞导致的孔隙堵塞问题且方便更换;其中采用双层多孔泡沫陶瓷圆筒具有更高的功率调节能力和安全性能。

    半球谐振陀螺检测通道信号相位不一致误差补偿方法、系统

    公开(公告)号:CN117433498A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311415523.8

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 半球谐振陀螺检测通道信号相位不一致误差补偿方法、系统,属于半球谐振陀螺检测技术领域。为了解决由于半球谐振陀螺检测通道相位不一致,导致半球谐振陀螺测量与控制精度不准确的问题,本发明将信号发生器产生的正弦信号同时接入陀螺控制电路的x、y两通道缓冲电路,再转换成数字信号;基于频率控制回路产生的两组参考信号中的每组信号分别设置为具有不同初始相位的信号,记为替换参考信号;对已经转换成数字信号后的x、y两路信号与替换参考信号进行乘法解调,再经由低通滤波器后获得一次解调量Cx、Cy、Sx、Sy,并辨识出经由两路通道后的相位差;通过修改频率控制回路产生的两组参考信号的初始相位,对辨识的相位差进行补偿。

    一种可调开合式燃气轮机燃烧室头部分配结构

    公开(公告)号:CN116164310A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111415609.1

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种可调开合式燃气轮机燃烧室头部分配结构,包括套管式燃料分配腔、两级喷嘴固定端盖和可调开合式喷嘴控制组件,燃料分配腔与第一级喷嘴固定端盖连接,燃料分配腔通过多个长度不同的套管分隔成相对独立的多个环形区域,可调开合式喷嘴控制组件包括固定端盖、可开合叶片组和旋转端盖,通过控制杆带动旋转端盖旋转,旋转端盖转动调节可开合叶片组的角度或相对位置;可开合叶片组中的叶片开合用于遮盖无需工作喷嘴的空气通道,中心管设置在所述分配结构的中心处,且中心管与燃烧室点火器连接。本发明通过改变圆周流通面积来实现喷嘴开启数量的变化,使燃烧室在不同工作负荷下均保持火焰筒内温度场分布的均匀性。

    用于辨识半球谐振子质量缺陷的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN115597626A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211190304.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 用于辨识半球谐振子质量缺陷的测量系统及测量方法,解决现有通过测量谐振子球壳振动来辨识质量缺陷前3次谐波的幅值和方位不易实现的问题,属于陀螺测量技术领域。本发明的半球谐振子位于位姿调整机构上,多普勒激光测振仪对准球壳的唇沿,通过多维微调机构调整四分区压电陶瓷,使顶针按压至支撑杆顶端,激励系统将谐振子激励至二阶谐振状态,多普勒激光测振仪测量球壳的振动信号给振子控制器,振子控制器控制激励系统发出激励信号的幅值和相位,保证半球谐振子的振幅稳定,此时读取四分区压电陶瓷管测量的振动信号;位姿调整机构按照设定的角度间隔旋转,获得多个位置支撑杆的振幅信息,辨识出质量缺陷的前三次谐波的幅值和方位。

    一种中心分级燃气轮机微预混燃烧室

    公开(公告)号:CN114294680A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111641488.2

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种中心分级燃气轮机微预混燃烧室,包括值班级、主燃级、点火器、两级端盖、火焰筒和火焰筒外机匣。本发明的值班级喷嘴区采用扩散燃烧以防止回火,同时由于值班级喷嘴出口处与周围环境的速度差异会在喷嘴出口处形成回流区,达到稳焰的效果;主燃级单元扇区内的喷嘴相对独立,可根据燃烧室工作负荷进行阵列扩展,单只微预混喷嘴内包含多个与燃料喷孔一一对应的微预混管,其目的是形成单股燃料与空气的掺混,提升掺混效率。相比于传统燃气轮机燃烧室,本申请可实现燃料与空气在微小尺度下的均匀混合,降低燃烧中的火焰峰值温度,且多只微预混喷嘴同时产生小火焰也可实现火焰筒内温度的均匀分布,缩短高温区长度,满足低排放要求。

    一种高升压比隔离型直流变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112290801B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202011132969.6

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种高升压比隔离型直流变换器及其控制方法,所述直流变换器包括中压变换电路、三相变压器和高压变换电路,中压侧利用晶闸管串联承担中压直流电压;高压侧利用模块化多电平桥臂与串联二极管形成混合桥臂来承担高压直流电压,降低器件数目,减小变换器体积;通过对模块化多电平桥臂电压的控制,可以实现对输出功率的调节,并且可以实现中压侧器件的软开关,进而提高变换器效率。本发明的直流变换器具有体积小、效率高、成本低、功率密度高的特点,可以实现高升压比;中压侧采用半控或全控器件串联,且均可以实现软开关;高压侧采用串联二极管或其它可控器件与模块化多电平变换器构成同一桥臂,可有效降低变换器的体积、损耗及成本。

    复合PNIPAM基微凝胶PDMS膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107602891B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710807514.1

    申请日:2017-09-08

    Abstract: 复合PNIPAM基微凝胶PDMS膜的制备方法,涉及一种基于温敏性微凝胶与有机薄膜复合实现正温度响应的药物控释膜的制备方法。本发明的是为了解决癌变组织的给药治疗的过程中药物的正向温度释放问题。制备方法:称取N‑异丙基丙烯酰胺和N‑羟甲基丙烯酰胺溶解,再称取N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和十二烷基硫酸钠,搅拌溶解,称取过硫酸铵溶于蒸馏水中,加入反应,反应结束后,透析除去杂质;然后称取组分A和组分B与上述产物混合,得到混合液a;制备混合液b,然后将混合液b加入到混合液a中,搅拌,得到混合物,将混合物流延到玻璃片上,铺展均匀至膜干,得到复合PNIPAM基微凝胶PDMS膜。本发明制备的复合PNIPAM基微凝胶PDMS薄膜,具有质地柔软,透明,生物相容性高,正向温度响应药物释放等特点。

    复合PNIPAM基微凝胶PDMS膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107602891A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710807514.1

    申请日:2017-09-08

    Abstract: 复合PNIPAM基微凝胶PDMS膜的制备方法,涉及一种基于温敏性微凝胶与有机薄膜复合实现正温度响应的药物控释膜的制备方法。本发明的是为了解决癌变组织的给药治疗的过程中药物的正向温度释放问题。制备方法:称取N-异丙基丙烯酰胺和N-羟甲基丙烯酰胺溶解,再称取N,N-亚甲基双丙烯酰胺和十二烷基硫酸钠,搅拌溶解,称取过硫酸铵溶于蒸馏水中,加入反应,反应结束后,透析除去杂质;然后称取组分A和组分B与上述产物混合,得到混合液a;制备混合液b,然后将混合液b加入到混合液a中,搅拌,得到混合物,将混合物流延到玻璃片上,铺展均匀至膜干,得到复合PNIPAM基微凝胶PDMS膜。本发明制备的复合PNIPAM基微凝胶PDMS薄膜,具有质地柔软,透明,生物相容性高,正向温度响应药物释放等特点。

    一种钙钛矿结构陶瓷溶胶的制备方法

    公开(公告)号:CN102515763B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110355061.6

    申请日:2011-11-10

    Abstract: 一种钙钛矿结构陶瓷溶胶的制备方法,它涉及陶瓷溶胶制备方法。本发明要解决现有的方法所配制的溶胶稳定性不好、成膜性差的问题。本发明钙钛矿结构陶瓷溶胶制备的过程为:一、水解过程:将原料试剂加入到由去离子水、冰乙酸与乙二醇甲醚所形成的混合溶剂中,室温下搅拌直至其充分溶解;二、脱水过程:在剧烈搅拌的条件下,将脱水剂乙酸酐滴加至上述溶液中,再加入聚乙烯醇或聚乙二醇400的稳定剂,室温下持续搅拌一段时间;三、聚合过程:将配制完成的溶液在室温下静置后,得到稳定的溶胶。本发明所配制溶胶稳定期长、成膜性好,其制备工艺简单、成本低,易于产业化。本发明的制备方法应用于钙钛矿结构陶瓷溶胶制备领域。

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