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公开(公告)号:CN115449780B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210991957.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C8/36 , H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体射流快速制备亲疏水微流道的装置与方法,涉及微流控系统技术领域,疏水气源A和亲水气源B均与发生器单元体连接;功率电源A与左金属丝电极、右金属丝电极相连接;功率电源B与中间金属丝电极相连接。移动发生器单元体使得产生的左等离子体射流、中间等离子体射流和右等离子体射流作用于基板上;左等离子体射流、右等离子体射流将在基板上沉积一层左疏水膜、右疏水膜,中间等离子体射流将在基板上沉积一层亲水膜。基板上沉积的左疏水膜、亲水膜与右疏水膜将围成一条亲疏水微流道;通过将发生器单元体移动不同轨迹,将制备出具有不同图案的亲疏水微流道。可通过并列多个发生器单元体实现多条亲疏水通道的快速制备。
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公开(公告)号:CN115449780A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210991957.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C8/36 , H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体射流快速制备亲疏水微流道的装置与方法,涉及微流控系统技术领域,疏水气源A和亲水气源B均与发生器单元体连接;功率电源A与左金属丝电极、右金属丝电极相连接;功率电源B与中间金属丝电极相连接。移动发生器单元体使得产生的左等离子体射流、中间等离子体射流和右等离子体射流作用于基板上;左等离子体射流、右等离子体射流将在基板上沉积一层左疏水膜、右疏水膜,中间等离子体射流将在基板上沉积一层亲水膜。基板上沉积的左疏水膜、亲水膜与右疏水膜将围成一条亲疏水微流道;通过将发生器单元体移动不同轨迹,将制备出具有不同图案的亲疏水微流道。可通过并列多个发生器单元体实现多条亲疏水通道的快速制备。
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公开(公告)号:CN118832887A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411252993.1
申请日:2024-09-09
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了碳纤维增强复合材料阶梯式胶接等离子体改性装置与方法,涉及材料改性技术领域,具体包括等离子体发生器主体;所述等离子体发生器主体上端面是平面,下端面是与待改性的阶梯式胶接头的胶接面形状相同的阶梯式表面。移动三轴运动平台使得等离子体发生器主体下端面与待改性胶接面在垂直方向保持一定处理距离,并采用等离子体进行改性。最后,将两块等离子体射流改性后的碳纤维增强复合材料阶梯式胶接头相互嵌合,并在胶接面涂覆黏合剂,实现碳纤维增强复合材料阶梯式胶接。本发明装置简单、灵活,方法高效、绿色,产生的等离子体射流稳定、连续,且可对胶接面共形加工,能有效提高加工效率并能保证加工质量。
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公开(公告)号:CN117888355A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311587981.X
申请日:2023-11-27
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院 , 安徽工业大学
IPC: D06M10/02 , D06M15/643 , D06M11/46 , D06M23/16 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种柔性非对称润湿性纤维素膜及其制备方法。属于功能薄膜制备技术领域,具体通过烘箱烘干,反复喷涂与烘干3次,制备疏水侧;之后利用大气压等离子体射流对纤维素膜未喷涂复合乳液的一侧进行改性处理,制备亲水侧,即可制得柔性非对称润湿性纤维素膜。制备的纤维素膜疏水侧接触角在135°至153°之间,亲水侧接触角在3°至30°之间,从亲水侧到疏水侧的渗透压是疏水侧到亲水侧的2.1‑3.4倍,具有优良的定向输运特性和选择透过性。本发明公开的制备方法操作简便、成本低,制备条件温和,工艺可控,且柔性非对称润湿性纤维素膜几何尺寸、厚度以及非对称润湿性特性可根据具体用途轻易调整。
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公开(公告)号:CN117721543A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311576606.5
申请日:2023-11-24
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多路均匀加热的熔融静电纺丝喷嘴装置,涉及静电纺丝技术领域,包括顶盖,所述顶盖的底部螺纹连接有保温套筒,所述保温套筒靠近底部的内壁放置有加热管及温度传感器A,所述加热管内壁与玻璃料筒贴合,玻璃料筒在加热管中旋转,加热管产生的热量快速传导至玻璃料筒中;所述玻璃料筒下方连接鲁尔接口,鲁尔接口与针头连接。本发明利用加热管和加热片多路同时加热可以使原材料加热更均匀,控温精确;通过大齿轮带动玻璃套筒转动,又进一步增加了玻璃料筒内原材料的受热均匀性,解决了在实际使用中,原材料受热不均匀导致的针头不出丝或者堵塞针头的问题。
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公开(公告)号:CN118286890A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410264126.3
申请日:2024-03-08
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可控制亲疏水层厚度的Janus膜制备方法,属于膜材料制备技术领域,该方法首先在多孔基底膜一侧旋涂光刻胶以形成光刻胶旋涂层;然后利用海绵头蘸取PVDF/PDMS复合乳液后挤压在多孔基底膜未旋涂光刻胶的一侧并形成疏水层;再将光刻胶旋涂层中的光刻胶去除,并经过氧等离子体辐照后形成亲水层。该方法通过控制旋涂速度可以调节光刻胶旋涂层厚度,从而可控制亲水层厚度。通过海绵头蘸取复合乳液后与多孔基底膜接触并挤压,简单、高效、均匀的浸润乳液,且通过控制海绵头挤压力可以控制乳液浸润深度,从而可控制疏水层厚度。因此,本发明操作简便、工艺可控、成本低廉,且可规模化制备,具有非常积极的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN119075385A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411134878.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院 , 安徽工业大学
IPC: B01D17/022 , C02F1/40 , C02F1/50 , H05H1/26 , D06M10/06 , D06M11/83 , C02F103/08 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种大气压等离子体射流直接干法制备抗菌“油水二极管”膜的方法,属于膜材料制备技术领域。本发明使用氩气/氦气等激发气体用作雾化杯的压力气体,液体在雾化之后可随激发气体到达等离子射流发生器中进行反应。控制前驱体雾化杯的通量,可使得等离子射流在纯射流与沉积射流之间转换,当通量为零时,可对涤纶布料亲水化处理,不为零时,可对其疏水化处理。控制处理时间,可控制涤纶布料的亲疏水程度。控制压力气体在另一路纳米银分散液雾化杯中的雾化通量,可使得涤纶布料纤维表面附着具有杀菌消毒的纳米银粒子。本发明简单、效率高、全程不涉及化学溶液对涤纶布料的直接使用,在使膜具备抗菌性的同时能实时调节膜的亲疏水程度。
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公开(公告)号:CN115582363B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210990161.4
申请日:2022-08-18
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于管道内壁处理的等离子体清理装置,涉及管道内壁处理技术领域。本发明包括介质管主体、中心套管、地电极弹性刷毛,空心刷毛,高压电极弹性刷毛,高压电极金属丝,地电极金属丝;所述介质管主体与中心套管同轴连接且可相互转动,所述地电极弹性刷毛、空心刷毛、高压电极弹性刷毛分别与所述介质管主体连接。转动或移动所述介质管主体,可带动所述地电极弹性刷毛、空心刷毛与高压电极弹性刷毛在管道内壁运动,从而实现对管道内壁的物理清洗。当接通高压电源并通入工作气体,将在所述地电极弹性刷毛和高压电极弹性刷毛之间的空间区域产生放电等离子体,从而实现对管道内壁的处理。
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公开(公告)号:CN115582363A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202210990161.4
申请日:2022-08-18
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于管道内壁处理的等离子体清理装置,涉及管道内壁处理技术领域。本发明包括介质管主体、中心套管、地电极弹性刷毛,空心刷毛,高压电极弹性刷毛,高压电极金属丝,地电极金属丝;所述介质管主体与中心套管同轴连接且可相互转动,所述地电极弹性刷毛、空心刷毛、高压电极弹性刷毛分别与所述介质管主体连接。转动或移动所述介质管主体,可带动所述地电极弹性刷毛、空心刷毛与高压电极弹性刷毛在管道内壁运动,从而实现对管道内壁的物理清洗。当接通高压电源并通入工作气体,将在所述地电极弹性刷毛和高压电极弹性刷毛之间的空间区域产生放电等离子体,从而实现对管道内壁的处理。
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公开(公告)号:CN117962291A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410089281.6
申请日:2024-01-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B29C59/10
Abstract: 本发明涉及功能薄膜技术领域,尤其是提供一种等离子体制备非对称润湿性Janus膜的装置与方法,包括:等离子体放电筒,膜,接地辊,导入辊,多个传导辊,收集辊,电机,高压电源,气源。所述等离子体放电筒分割为两个不同的放电腔,并分别产生带疏水媒介的等离子体射流和含氧等离子体射流。所述膜的两侧面分别经带疏水媒介的等离子体射流和含氧等离子体射流处理后形成一侧疏水面一侧亲水面的非对称润湿性Janus膜。本发明是一种全干法制备Janus膜的新方法,制备过程简单、装置紧凑、操作简便、成本低廉,能适用于不同尺寸的膜制备,通过集成卷对卷加工优势,Janus膜制备效率高,兼容性好,适合工业化大规模生产。
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