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公开(公告)号:CN115073202B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210635336.X
申请日:2022-06-06
申请人: 浙江大学 , 中国人民解放军96911部队
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种基于粘结剂喷射的梯度孔结构陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:(1)对支撑层粉层、中间层粉层和功能层粉层分别逐层进行粘结墨水喷射,制备得到陶瓷膜坯体;(2)将陶瓷膜坯体加热烧结,制备得到所述的基于粘结剂喷射的梯度孔结构陶瓷膜;所述的支撑层粉层的厚度为750‑2500μm,包括陶瓷粉末、固体粘结剂粉末和烧结助剂粉末;所述的中间层粉层的厚度为25‑150μm,包括陶瓷粉末和固体粘结剂粉末;所述的功能层粉层的厚度为1.5‑10μm,包括陶瓷粉末和固体粘结剂粉末。本发明方法工艺简单,通过对陶瓷膜各层进行结构设计制备得到具有梯度孔结构的陶瓷膜,该陶瓷膜可应用于水处理和空气过滤领域。
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公开(公告)号:CN115321958A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210633326.2
申请日:2022-06-06
申请人: 浙江大学 , 中国人民解放军96911部队
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622 , B01D46/54 , C02F1/44
摘要: 本发明公开了一种基于墨水直写的三层结构陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:(1)通过3D直写打印技术利用支撑层浆料、中间层浆料和功能层浆料制备得到三层结构陶瓷膜坯体;(2)将三层结构陶瓷膜坯体加热烧结,制备得到所述的基于墨水直写的三层结构陶瓷膜;支撑层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为100‑3000μm;中间层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为50‑200μm;功能层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为2.5‑20μm;其中,支撑层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径>中间层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径>功能层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径。本发明制备工艺简单温和,能耗低,可用于制备分离性能可调的三层结构陶瓷膜。
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公开(公告)号:CN115321958B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210633326.2
申请日:2022-06-06
申请人: 浙江大学 , 中国人民解放军96911部队
IPC分类号: B01D46/54 , C04B35/10 , C04B35/622 , C02F1/44
摘要: 本发明公开了一种基于墨水直写的三层结构陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:(1)通过3D直写打印技术利用支撑层浆料、中间层浆料和功能层浆料制备得到三层结构陶瓷膜坯体;(2)将三层结构陶瓷膜坯体加热烧结,制备得到所述的基于墨水直写的三层结构陶瓷膜;支撑层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为100‑3000μm;中间层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为50‑200μm;功能层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为2.5‑20μm;其中,支撑层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径>中间层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径>功能层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径。本发明制备工艺简单温和,能耗低,可用于制备分离性能可调的三层结构陶瓷膜。
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公开(公告)号:CN115073202A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210635336.X
申请日:2022-06-06
申请人: 浙江大学 , 中国人民解放军96911部队
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种基于粘结剂喷射的梯度孔结构陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:(1)对支撑层粉层、中间层粉层和功能层粉层分别逐层进行粘结墨水喷射,制备得到陶瓷膜坯体;(2)将陶瓷膜坯体加热烧结,制备得到所述的基于粘结剂喷射的梯度孔结构陶瓷膜;所述的支撑层粉层的厚度为750‑2500μm,包括陶瓷粉末、固体粘结剂粉末和烧结助剂粉末;所述的中间层粉层的厚度为25‑150μm,包括陶瓷粉末和固体粘结剂粉末;所述的功能层粉层的厚度为1.5‑10μm,包括陶瓷粉末和固体粘结剂粉末。本发明方法工艺简单,通过对陶瓷膜各层进行结构设计制备得到具有梯度孔结构的陶瓷膜,该陶瓷膜可应用于水处理和空气过滤领域。
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公开(公告)号:CN118944934A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411011665.2
申请日:2024-07-26
申请人: 中国人民解放军96911部队
摘要: 一种用于保护充电桩的数据安全的装置和方法,装置包括:客户端(1),区块链平台(2)和服务器(3);所述客户端(1)用于采集充电桩(4)上的识别码;获取充电桩信息和所述服务器信息;发送预设身份信息、所述充电桩信息和所述服务器信息至预设的所述区块链平台(2);所述区块链平台(2)用于基于预设智能合约,验证所述身份信息、所述充电桩信息和所述服务器信息;验证无误后,向所述服务器(3)发送可充电信息,指示所述服务器(3)控制相应的充电桩(4)给用户车辆充电;所述服务器(3),用于根据所述可充电信息,控制相应的充电桩(4)给用户车辆充电。本发明用以解决个人信息泄露的问题,从而提高用户信息的安全性。
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公开(公告)号:CN213298107U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202021985112.4
申请日:2020-09-11
申请人: 中国人民解放军96911部队
摘要: 本实用新型公开了一种大功率汽车厢式电站,该电站包括汽车底盘、厢体、柴油发电机组、燃油箱、蓄电池组以及输出结合组;柴油发电机组包括机架、柴油发动机、发电机组、一次控制柜、水箱以及水箱风扇;柴油发动机的排烟管位于水箱风扇的出风侧,并在排烟管上安装有消声器;消声器的外侧包裹有隔热材料;厢体上安装有二次控制屏;输出结合组设置在汽车底盘上。上述大功率汽车厢式电站具有较好的通风散热效果,能够保证高温正常工作。
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公开(公告)号:CN118294727A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410416174.X
申请日:2024-04-08
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种牙周炎硫化氢原位监测的方法及装置。装置包括射频传感器;射频传感器包括:含银纳米颗粒‑氯己定的琼脂糖水凝胶和分别贴附于含银纳米颗粒‑氯己定的琼脂糖水凝胶上表面和下表面的上层裂口谐振环、下层裂口谐振环。本发明利用银纳米颗粒对唾液中由牙周炎致病菌代谢产生的硫化氢进行检测,产生的银纳米颗粒‑硫化银复合物可通过改变响应层的介电常数使射频传感装置的谐振频率发生偏移,将该射频传感器贴附在牙齿上即可进行唾液中牙周炎标志物硫化氢的检测与疾病监测,并释放氯己定以辅助临床诊断与治疗,具有使用简便、检测范围广、灵敏度高、选择性好的优点,可作为可穿戴传感检测装置用于牙周炎患者的自我健康管理。
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公开(公告)号:CN115002657B
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202210562774.8
申请日:2022-05-23
申请人: 浙江大学医学院附属第一医院
摘要: 本发明公开了一种基于多维信息采集与智能处理的药品监控方法及系统,方法包括:S1设定终端服务器、多个蓝牙定位信标、多个wifi定位信标,并为每个药品配送员适配移动终端;S2移动终端采集配送员行走的航向角、移动加速度、各定位信标发射的蓝牙信号、wifi信号;S3终端服务器分别通过蓝牙信号、wifi信号求解得到配送人员的初始坐标A、初始坐标B;S4基于初始坐标A、初始坐标B计算得到位置坐标C,判断位置坐标C周围阈值范围内是否存在定位信标,若是则反馈位置坐标C为当前位置,若否则执行步骤S5;S5终端服务器根据配送员行走的航向角、移动加速度,求解得到配送员的位置坐标D,并反馈位置坐标D为当前位置。本发明实现了药品配送的实时定位监控。
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公开(公告)号:CN117741126A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311645752.9
申请日:2023-12-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N33/532 , G01N33/543 , C08F289/00 , C08F220/56
摘要: 本发明公开了一种免疫响应水凝胶、免疫传感检测器件及制备方法。本发明的免疫响应水凝胶的制备步骤包括抗原蛋白的乙烯基化修饰、金纳米颗粒的制备及抗体耦连、乙烯基化抗原蛋白的高分子聚合及其与抗体耦连金纳米颗粒的免疫交联,最终得到具有免疫响应功能的水凝胶。无线免疫检测器件包括免疫响应水凝胶谐振传感器、读出线圈等。该器件可通过扩展并联中介线圈能够实现多路传感信号的无线读出,同时将免疫水凝胶谐振传感器和中介线圈组装在口罩等物品中还可实现抗原蛋白的穿戴式检测。该技术为病毒抗原蛋白监测以及穿戴式免疫生化分析等应用提供了快速、灵敏、准确的即时检测平台。
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公开(公告)号:CN117698119A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410034688.9
申请日:2024-01-10
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/255 , B29C64/30 , B29C64/264 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明公开了一种下沉式声辅助光固化3D打印机及其应用方法。液槽安装在三轴运动平台上,用于储存含有功能颗粒的光敏树脂;打印头可水平移动地连接在三轴运动平台上,下沉打印平台可上下移动地连接在三轴运动平台上,打印头包括自上而下依次设置的连接件、散热鳍片、紫外背光LCD屏和离型膜;背光LCD屏由UV背光源、偏光、基板、像素电极、液晶和SAW晶片自上而下依次层叠而成;UV背光源用于产生固化光敏树脂的紫外光,SAW晶片用于产生声表面波并将声表面波传导入含有功能颗粒的光敏树脂中,进而实现对功能颗粒排布方式的控制。本发明提供的下沉式声辅助3D打印机克服了以往声辅助3D打印范围小,功能颗粒浓度变化大的缺点。
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