一种基于惯性冲击原理的微纳颗粒分径仪

    公开(公告)号:CN114939531B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210480235.X

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性冲击原理的微纳颗粒分径仪。本发明包含入口外壳、冲击腔、定位套、出口外壳;所述入口外壳、冲击腔和出口外壳通过定位套实现顺次连接;所述冲击腔具有多个并列的高速冲击部件;每个所述高速冲击部件包含高速冲击部件入口,与高速冲击部件入口连接的冲击喷嘴,位于冲击喷嘴正下方的可活动的冲击平板以及位于冲击平板两侧的高速冲击部件出口。本发明通过喷嘴形状流道设计,获得冲击流场,使包含微纳颗粒的气流高速冲击平板,实现窄范围粒径颗粒在平板上的沉积;同时在冲击平板上表面增加粗糙度防止颗粒反弹;将多个高速冲击部件并联成蜂窝状用于增加流量,提高收集效率。

    基于应力显微镜的弹性壁面附近空泡动态压力测量方法

    公开(公告)号:CN116086687A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310223219.7

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于应力显微镜的弹性壁面附近空泡动态压力测量方法。本发明首先制备含有荧光颗粒的PDMS凝胶,并将凝胶作为空泡溃灭实验的弹性壁面置于激光聚焦点下方;然后由激光器在去离子水内部产生空化气泡;空化气泡溃灭过程中作用于凝胶,使凝胶内部荧光颗粒随着凝胶形变产生位移;通过连续激光器的照射,由高速相机捕获所述位移;将所获得的位移图像进行处理计算,得到荧光颗粒的速度场,进而反推出空泡溃灭产生的动态压力。本发明通过凝胶作为弹性壁面条件的同时将凝胶内的荧光颗粒作为示踪粒子进行PIV测量,可以测得弹性壁面附近空泡溃灭产生的动态压力,并量化其对壁面的损伤,避免了传感器改变壁面条件干扰实验。

    一种利用超亲气丝控制气泡分裂和滑移的方法

    公开(公告)号:CN113318620B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110550773.7

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用超亲气丝控制气泡分裂和滑移的方法。本发明通过在流体介质中布置n根超亲气丝轨道,超亲气丝轨道间的夹角是上大下小。当气泡从超亲气丝轨道下端粘上,在浮力和粘附力的作用下,克服气泡的表面张力,进而导致气泡的分裂。分裂后生成的n个子气泡也在浮力和粘附力的作用下,沿着超亲气丝轨道定向滑移。通过控制超亲气丝轨道的数量n来控制分裂后气泡的数量、大小;通过控制超亲气丝轨道直径D来控制分裂后气泡的滑移速率;通过控制超亲气丝轨道之间的夹角θ来控制分裂后气泡的滑移速率和实现分裂后气泡的定向运输。本发明中的气泡制备简单,成本低,无需外部的能源驱动,仅在浮力和粘附力的作用下,实现气泡的分裂。

    一种精准分割气泡和自由释放子气泡的方法

    公开(公告)号:CN115317960A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210903626.8

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种精准分割气泡和自由释放子气泡的方法。本发明是将一对超疏水轨道丝对称置于液体中,两轨道丝之间具有一定的夹角θ且底部间距小于气泡短轴。气泡由轨道丝底部接触被粘在轨道丝之间时,在气泡浮力及超疏水轨道丝粘附力的作用下,气泡沿超疏水轨道丝铺展并向上滑移,位于超疏水轨道丝之间的切丝将气泡割裂为两个子气泡,子气泡继续沿轨道定向滑移,并最终脱离轨道。本发明中涉及的轨道装置及材料制备简单,成本低,可按需操控气泡分裂并且操作灵活方便,无需改变超疏水轨道丝的形状及数量。本发明可以控制分裂后产生的子气泡定向输运,并且子气泡很容易从轨道末端脱离,便于对子气泡的后续处理。

    一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法

    公开(公告)号:CN114956241A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210653068.4

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法。本发明是在平面超疏水表面上制作出直线超疏水轨道,使得除了超疏水轨道区域,其他基底平面区域为非疏水表面;在超疏水轨道上设置矩形条状缺陷,矩形条状缺陷为非超疏水状态;通过控制矩形条状缺陷的宽度来调控气泡滑移速度的大小;通过控制矩形条状缺陷的长度来控制气泡在低滑移速度下的运动时长;通过协同控制矩形条状缺陷的宽度和长度来操控气泡在超疏水轨道上的滑移速度按矩形脉冲时域信号的规律进行变化。本发明可以控制速度下降的幅度和维持不同速度的时长。本发明采用的是开放壁面无外部能源驱动的方法,主要依靠浮力和超疏水轨道的约束作为气泡的驱动力。

    一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法

    公开(公告)号:CN110776038B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911024242.3

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法,在无能量输入的条件下,能够按需将气泡粘附在超亲气轨道上,具体是在超亲气轨道近壁区域,布置一个按一定角度α倾斜于重力方向的超亲水导流板;当气泡在自身浮力或向上曳力的作用下接触超亲水导流板后,由于超亲水导流板的超疏气性,气泡将沿着超亲水导流板引导方向运动,直到气泡顺利吸附到超亲气轨道上,并沿超亲气轨道运动;本发明中控制气泡沿直线上浮及上浮速度无能量输入,仅依靠气泡自身浮力,所受曳力及壁面黏附力等因素作用,实现对气泡上浮轨迹的控制。本发明的适用性较强,调整超亲水导流板弯曲弧度大小可以针对不同大小的气泡使用,达到控制不同气泡上浮的目的。

    一种合成不同形状和大小水凝胶小球的方法

    公开(公告)号:CN114539563A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210208414.8

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种合成不同形状和大小水凝胶小球的方法。本发明中上容器内的海藻酸钠溶液通过针管后,在表面张力、粘性力、溶液静水压力和重力的共同作用下失稳产生海藻酸钠液滴,并在重力的作用下加速向下,撞击下容器内的氯化钙溶液。海藻酸钠溶液液滴与氯化钙溶液迅速反应形成水凝胶小球。根据液滴大小、液滴释放高度、氯化钙溶液浓度和海藻酸钠溶液浓度的不同,可控制液滴入水后的形状和反应速率,最终按需获得不同形状和大小的水凝胶小球。本发明方法及该方法所涉及的装置都很简便,同时可以多参数调整凝胶小球的形状和大小,方便了规模化的生产应用。

    增强自吸式多级离心泵自吸的气液分离装置

    公开(公告)号:CN110025987B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910231279.7

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种增强自吸式多级离心泵自吸的气液分离装置。所述的气液分离装置设置在自吸式离心泵内部,该气液分离装置主要由两部分组成:环形支架和紧贴于该环形支架安装的圆环状螺旋通道,该螺旋通道的表面均匀涂有疏水材料,形成一个环形支架支撑的疏水表面环状螺旋管通道;上述气液分离装置安装于泵壳腔体和泵壳之间,内外环分别紧密贴合腔体和泵壳,在该气液分离装置顶部底部均设有扇形开口,顶部为排气口,底部为回水口;上述气液分离装置安装于泵出口附近区域,使得气液分离装置的排气口正对泵出口,回水口则位于水泵底部。本发明的环形气液分离装置结构简单、安装方便、加工难度小、质量轻,原材料易于获得,应用前景广阔。

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