一种耐冲击耐高温烧蚀自润滑耐磨涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103666189B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310673582.5

    申请日:2013-12-11

    摘要: 本发明公开了一种耐冲击耐高温烧蚀自润滑耐磨涂料及其制备方法,该涂料由粘结剂,润滑耐磨剂,助剂以及混合溶剂组成,粘结剂采用聚醚醚酮树脂,润滑耐磨剂采用聚四氟乙烯、二硫化钼和石墨,助剂采用三聚氰氨三聚氰酸酯络合物、氧化铅和氧化稀土,混合溶剂为蒸馏水、乙醇和丁醇的混合物,用本发明的涂料制成涂层,具有环境友好、超高承载、对润滑油介质有良好适应性,并具有耐冲击、耐高温烧蚀及长寿命等优良性能,以及粘结强度高,柔韧性好,耐化学腐蚀、耐介质等优异功能一体化性能,可以用于高承载关节轴承、齿轮/轴等传动系统零部件上作为耐介质、耐冲击、耐高温烧蚀及长寿命的自润滑耐磨涂料使用。

    一种基于微流控的纳米孔分离或检测结构

    公开(公告)号:CN108579831A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810458936.7

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明提供一种基于微流控的纳米孔分离或检测结构,从下至上依次包括底层、中间层、上层,所述底层与中间层之间、中间层与上层之间均设有纳米孔芯片,所述底层、中间层、上层内均设有连通所述纳米孔芯片表面的微流道,所述上层设有电极接口,所述微流道与所述电极接口连通。本发明具有易于安装和可自行组合的特点,可封装现有单个纳米孔芯片或纳米孔阵列芯片,将纳米孔检测、分离技术与微流控技术结合,进而减少实验中纳米孔安装的时间,可实现纳米孔芯片的高通量,多级串联应用。该芯片可以通过两种底层微流道类型和两种上层流道类型,组合出四种类型的单级到多级的芯片,能满足固态纳米孔的大部分封装要求。

    一种基于微流控的纳米孔分离或检测结构

    公开(公告)号:CN108579831B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810458936.7

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明提供一种基于微流控的纳米孔分离或检测结构,从下至上依次包括底层、中间层、上层,所述底层与中间层之间、中间层与上层之间均设有纳米孔芯片,所述底层、中间层、上层内均设有连通所述纳米孔芯片表面的微流道,所述上层设有电极接口,所述微流道与所述电极接口连通。本发明具有易于安装和可自行组合的特点,可封装现有单个纳米孔芯片或纳米孔阵列芯片,将纳米孔检测、分离技术与微流控技术结合,进而减少实验中纳米孔安装的时间,可实现纳米孔芯片的高通量,多级串联应用。该芯片可以通过两种底层微流道类型和两种上层流道类型,组合出四种类型的单级到多级的芯片,能满足固态纳米孔的大部分封装要求。