一种新型微流道散热结构
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120089647A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510529772.2

    申请日:2025-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种新型微流道散热结构,涉及散热结构技术领域。包括:基底和设置在基底上的微流道;微流道包括:第一主通道、第二主通道、微流道主体、副流道;微流道主体的进水口与出水口通过第一主通道与第二主通道相连,第一主通道与进水口连接,第二主通道与出水口连接,副流道设置在微流道主体内部以形成十字交叉结构,微流道主体为串行结构并有多个圆形单元构成;进水口设置在微流道主体的上方,出水口设置在微流道主体的下方,进水口和出水口均左右对称设置;第一主通道和第二主通道均用于对冷却液进行流导,微流道主体用于根据副流道形成多分流结构和汇流结构。本发明解决了现有技术中散热结构的散热效果低下的问题。

    一种便于调节的铁路货物运输卸货架

    公开(公告)号:CN117645119A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410078936.X

    申请日:2024-01-19

    Applicant: 无锡学院

    Abstract: 本发明公开了一种便于调节的铁路货物运输卸货架,本发明涉及卸货架技术领域,包括底座,所述底座下端的两侧均设置有行动轮,所述行动轮的上端设置有防移动结构,所述底座上端的一侧固定安装有支撑座,所述支撑座的上端活动安装有卸货座,所述卸货座下端的一侧设置有两块与支撑座活动连接的转动块,所述卸货座的内部设置有输送带,所述卸货座的内部设置有清扫结构,液压升降柱带动卸货座的一端向上抬起,使得卸货座沿着支撑座转动,可以对卸货座的倾斜角度进行调节,方便使用者对不同高度的物料进行卸货,在清扫结构的作用下,可以对输送带的表面进行清扫,避免输送带表面粘附杂物,影响输送带的正常使用,延长输送带的使用寿命。

    二维磁性多层膜、自旋微波振荡器和自旋微波探测器

    公开(公告)号:CN116779278A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310677599.1

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 无锡学院

    Abstract: 本发明公开了一种二维磁性多层膜、自旋微波振荡器和自旋微波探测器。该自旋微波振荡器和自旋微波探测器均包括上电极、下电极和二维磁性多层膜,所述二维磁性多层膜包括具有面内或面外平衡磁化状态的第一层二维磁性材料层;二维非磁性隔离层;具有面内或面外磁化的第二层二维磁性材料层;所述二维非磁性隔离层位于第一层二维磁性材料层和第二层二维磁性材料层之间。该二维磁性多层膜结构在直流偏置下产生微波振荡信号,或在微波信号作用下产生整流电压信号。本发明自旋微波振荡器能够实现更高的微波输出频率和功率,且频率可实现宽频易调;本发明自旋微波探测器能够实现更高的微波频率探测,且探测频率宽频易调,功耗低。

    一种测量激光器光束参数的实验方法

    公开(公告)号:CN116296281A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310141293.4

    申请日:2023-02-21

    Applicant: 无锡学院

    Abstract: 本发明提供了一种测量激光器光束参数的实验方法,涉及激光器光束参数测量技术领域,包括搭建光路、采集光斑、光斑去噪、采集灰度值、计算能量重心、获取有效半径、拟合函数和计算得到相应的数值;通过利用image J图像分析软件测量出光斑不同位置的灰度值,再利用所得参数代入公式进行双曲线拟合;接着求出拟合系数;进而得到待测激光器的束腰半径、束腰位置、光束发散角以及质量因子;采用傅里叶变换将干扰信号频率搬移到频谱两端并进行归零处理,消除干涉条纹对数据采集的影响;解决了现有操作方法中对激光光束的束腰位置、束腰半径、质量因子等参数无法获取的问题;同时本发明提供的方法操作简单,对测量仪器的要求较小可以降低实验成本。

    一种润滑脂皂纤维的制样方法

    公开(公告)号:CN115308243A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210976955.5

    申请日:2022-08-15

    Applicant: 无锡学院

    Abstract: 本发明公开了一种润滑脂皂纤维的制样方法。所述提取方法中选用正己烷、石油醚、乙醇和水复配作为提取剂,各组分的体积比满足正己烷:石油醚:乙醇:水=1~1.1:2.8~3:1~1.1:0.5~0.6并结合超声分散,再选用丙酮、石油醚、乙醇和水复配作为稀释剂,各组分的体积比满足丙酮:石油醚:乙醇:水=1:1.1~1.2:0.7~0.8:0.2~0.3并结合超声分散对润滑脂皂纤维进行提取。所述方法提取的皂纤维表面基础油完全溶解,提取的皂纤维洁净度较高,杂质少且形貌清晰完整,有利于对润滑脂的表征、研发、改良和分析。

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