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公开(公告)号:CN106594691A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710064565.X
申请日:2017-02-04
Applicant: 厦门大学
IPC: F21V29/51 , F21V29/67 , F21V29/74 , H01L23/427 , H02N11/00
CPC classification number: F21V29/51 , F21V29/67 , F21V29/74 , H01L23/427 , H02N11/002
Abstract: 一种用于高热流密度器件的散热及余热回收系统,涉及高热流密度器件。设有散热模块和热电转换与储能模块;所述散热模块设有平板热管、散热风扇、散热翅片,所述平板热管设有上金属盖板和下金属盖板,所述平板热管蒸发面设有阵列排布的多孔凸起结构,所述多孔凸起结构顶端设有内凹槽;所述平板热管冷凝面设有与所述内凹槽配合的多孔凸台结构,所述多孔凸台结构与所述内凹槽组合成多孔吸液芯;所述热电转换与储能模块设有半导体热电转换器、稳压电路、储能电池,半导体热电转换器、稳压电路、储能电池依次连接,所述散热翅片设在半导体热电转换器或平板热管冷端,散热翅片作为辅助散热元件。
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公开(公告)号:CN118362740A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410572137.8
申请日:2024-05-10
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了尿液中N‑糖基化蛋白组合作为靶标在诊断临床前期和MCI期阿尔茨海默病中的应用。本发明中的尿液中N‑糖基化蛋白组合应用于包括临床前期和MCI期的早期阿尔茨海默病诊断,具有无创性和准确性的优点,并具有极高的诊断特异性和敏感性。
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公开(公告)号:CN113149937B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202110309620.3
申请日:2021-03-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/52 , B01J27/185 , B01J27/187
Abstract: 一种2,5‑二(氨基甲基)呋喃的制备方法,涉及化合物制备。提供一种通过一锅两步法催化5‑羟甲基糠醛制备2,5‑二(氨基甲基)呋喃的方法。以5‑羟甲基糠醛为反应底物,第一步通过金属氧化物催化剂,在甲胺的甲醇或乙醇溶液中催化氧化‑胺化5‑羟甲基糠醛为中间产物;第二步通过负载型催化剂,在氨的甲醇或乙醇溶液中催化转化第一步中得到的中间产物为2,5‑二(氨基甲基)呋喃,两步反应在一锅中分步进行。该方法采用的反应原料来源广泛,具有可再生性,反应过程简单高效,反应条件温和,产物分离纯化简单、催化剂制备简单、催化剂可回收重复利用。经过分离和重结晶提纯后的产品纯度高超过99.9%,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113149937A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110309620.3
申请日:2021-03-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/52 , B01J27/185 , B01J27/187
Abstract: 一种2,5‑二(氨基甲基)呋喃的制备方法,涉及化合物制备。提供一种通过一锅两步法催化5‑羟甲基糠醛制备2,5‑二(氨基甲基)呋喃的方法。以5‑羟甲基糠醛为反应底物,第一步通过金属氧化物催化剂,在甲胺的甲醇或乙醇溶液中催化氧化‑胺化5‑羟甲基糠醛为中间产物;第二步通过负载型催化剂,在氨的甲醇或乙醇溶液中催化转化第一步中得到的中间产物为2,5‑二(氨基甲基)呋喃,两步反应在一锅中分步进行。该方法采用的反应原料来源广泛,具有可再生性,反应过程简单高效,反应条件温和,产物分离纯化简单、催化剂制备简单、催化剂可回收重复利用。经过分离和重结晶提纯后的产品纯度高超过99.9%,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110624600B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910969296.0
申请日:2019-10-12
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/40 , B01J29/48 , C07C2/86 , C07C15/073 , C07C15/08
Abstract: 甲苯与甲醇烷基化制乙苯和二甲苯的催化剂及制备与应用,涉及一种甲苯与甲醇烷基化的催化剂制备及其应用。所述甲苯与甲醇烷基化制乙苯和二甲苯的催化剂包含HZSM‑5分子筛、金属氧化物助剂和拟薄水铝石。制备方法:将Ti、Zr、Mn、Cr的可溶性金属盐加入适量有机助剂配制成可溶性金属盐溶液,经加热、回流、搅拌制得水溶液修饰剂;用水溶液修饰剂常温浸渍HZSM‑5分子筛粉体后,制得粉体表面修饰的催化剂前驱体;将拟薄水铝石与催化剂前驱体混合均匀,压片成型或混捏挤条,即得。所述甲苯与甲醇烷基化制乙苯和二甲苯的催化剂可用于甲苯与甲醇烷基化反应。可同时提高甲醇、甲苯转化率以及乙苯和二甲苯总选择性。
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公开(公告)号:CN105152123A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510458556.X
申请日:2015-07-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种半导体表面微纳米结构的加工方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)在纳米压印模板的工作表面镀上一层金属催化剂,形成压印模板电极;(2)用该压印模板电极在恒温的金属辅助刻蚀溶液中与待加工的半导体材料通过直接压印的接触方式形成肖特基结,金属辅助刻蚀溶液中的氧化剂在金属表面自发还原的同时,向上述半导体材料注入空穴,使之发生氧化分解,从而将压印模板表面的微纳米结构直接批量复制到上述半导体材料的表面。本发明的加工方法可以使金属辅助刻蚀能够以电化学纳米压印的工作模式进行加工,能够在半导体表面直接高效、批量的复制准三维结构、多级台阶结构和连续曲面结构。
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公开(公告)号:CN206639813U
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201720456075.X
申请日:2017-04-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种基于有序纤维基膜的IPMC能量收集器,涉及能量收集器。设有全氟磺酸树脂有序纤维柱、聚二甲基硅氧烷弹性壳体、金属电极和阳离子溶液。所述全氟磺酸树脂有序纤维柱外部包裹聚二甲基硅氧烷弹性壳体,聚二甲基硅氧烷弹性壳体外形呈阶梯状,全氟磺酸树脂有序纤维柱内部充满离子溶液,全氟磺酸树脂有序纤维柱内部上下两端分别与金属电极相连。输出功率提高。通过使Nafion基膜纤维化,使离子迁移具有方向性,缩短了阳离子的迁移路径,提高了基膜的质子电导率;可以承受较大负载力,负载频率也得到提高。结构简单,易于实现;可用作微型能量收集装置,环保、无噪声、便携。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206428352U
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201720101113.X
申请日:2017-01-24
Applicant: 厦门大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 一种自主式多喷头气泡静电纺丝装置,涉及静电纺丝装置。提供引入气流形成气泡膜,同时通过金属电极组往复运动,自主式刺破气泡,促进射流的高效、稳定的喷射,形成均匀排列纤维的自主式多喷头气泡静电纺丝装置。设有电源、多喷头顶盖、收集板、供液装置、底盖、气泵、供气通道、电动伸缩推杆和金属电极组;供液装置通过软管与多喷头顶盖连接;多喷头顶盖上端内部设有溶液槽,多喷头顶盖内表面设有7个喷嘴;多喷头顶盖设在收集板下方,金属电极组与电动伸缩推杆连接,电动伸缩推杆驱动金属电极组上下往复运动;多喷头顶盖下端设有底盖,气泵通过供气通道与底盖连接;底盖设有气道接口,电源正极通过导线与溶液槽连接,电源负极接地;收集板接地。
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公开(公告)号:CN206410104U
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201720107996.5
申请日:2017-02-04
Applicant: 厦门大学
IPC: F21V29/51 , F21V29/67 , F21V29/74 , H01L23/427 , H02N11/00
Abstract: 一种用于高热流密度器件的散热系统,涉及高热流密度器件。设有散热模块和热电转换与储能模块;所述散热模块设有平板热管、散热风扇、散热翅片,所述平板热管设有上金属盖板和下金属盖板,所述平板热管蒸发面设有阵列排布的多孔凸起结构,所述多孔凸起结构顶端设有内凹槽;所述平板热管冷凝面设有与所述内凹槽配合的多孔凸台结构,所述多孔凸台结构与所述内凹槽组合成多孔吸液芯;所述热电转换与储能模块设有半导体热电转换器、稳压电路、储能电池,半导体热电转换器、稳压电路、储能电池依次连接,所述散热翅片设在半导体热电转换器或平板热管冷端,散热翅片作为辅助散热元件。
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公开(公告)号:CN205153582U
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201520741029.5
申请日:2015-09-23
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02B10/30
Abstract: 一种生态住宅系统,涉及住宅。设有住宅、风力发电系统、光伏系统、蓄电装置和用电设备;所述住宅的中间设有缺口,缺口的两侧屋顶和外墙13呈弧形结构;所述风力发电系统设有至少1台风力发电机、风力逆变器、风力控制器、防雷装置;风力发电机设于缺口内,风力发电机的输出端接风力逆变器的输入端,风力逆变器的输出端接蓄电装置;所述光伏系统设有至少1块太阳能电池板、光伏发电机组、光伏逆变器、光伏控制器;太阳能电池板设于住宅的屋顶、墙壁、门、窗、屋外场地等中的至少一处,太阳能电池板的输出端接太阳能逆变器的输入端,太阳能逆变器的输出端接蓄电装置;蓄电装置与用电设备连接。产生聚风效果,减少能源浪费,提高能源利用率。
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