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- [发明专利]一种氮化钛氨水纳米流体及其制备方法-CN201310054625.1有效
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杨柳;杜垲
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东南大学
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2013-02-20
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2013-05-22
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C09K5/04
- 本发明公开了一种氮化钛氨水纳米流体,由纳米颗粒和基液组成,纳米颗粒是粒径为20nm的氮化钛颗粒,基液是质量分数为5%的氨水溶液,纳米颗粒占纳米流体的质量分数为1.5%。该纳米流体具有稳定的分散性和优异的导热系数。本发明还公开了该氨水纳米流体的制备方法,步骤10)向氨水溶液中添加氮化钛颗粒;步骤20)搅拌初始纳米流体;步骤30)振荡初始纳米流体;步骤40)测量初始纳米流体的吸光度;步骤50)将初始纳米流体静置,将上层未沉降的纳米流体分离出来;步骤60)测量分离出来的纳米流体的吸光度;步骤70)稀释分离出来的纳米流体,获得质量分数为1.5%的氮化钛氨水纳米流体。该制备方法可提高纳米流体的分散性。
- 一种氮化氨水纳米流体及其制备方法
- [发明专利]纳米流体电池-CN201110308624.6无效
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董全峰;郑明森;林祖赓
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厦门大学
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2011-10-12
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2012-04-11
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H01M4/02
- 纳米流体电池,涉及一种电化学电源。提供一种不同于传统固体电极的流体电极并直接使用纳米材料作为活性物质的纳米流体电池。设有正极集电体、纳米正极流体、隔离膜,纳米负极流体和负极集电体;所述正极集电体、纳米正极流体、隔离膜,纳米负极流体和负极集电体按顺序装配在一起,所述隔离膜设在纳米正极流体与纳米负极流体之间,所述纳米正极流体由正极纳米活性颗粒、正极导电剂、正极电解质溶液和正极添加剂等材料组成;所述纳米负极流体由负极纳米活性颗粒、负极导电剂、负极电解质溶液和负极添加剂等材料组成。
- 纳米流体电池
- [发明专利]一种基于比吸光度的纳米流体的制备方法-CN201310053959.7有效
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杨柳;杜垲
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东南大学
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2013-02-20
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2013-07-10
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B01D21/00
- 本发明公开了一种基于比吸光度的纳米流体的制备方法,步骤10)测定初始纳米流体的吸光度:首先将纳米颗粒与基液混合,搅拌均匀,制备出质量分数为K·M的初始纳米流体,然后测量初始纳米流体的吸光度;步骤20)分离静置后沉降的纳米颗粒:将初始纳米流体静置设定时间后,然后将上层未沉降的纳米流体分离出来;步骤30)测定分离的纳米流体吸光度:利用紫外可见分光光度计,测量上层未沉降的纳米流体的吸光度和比吸光度;步骤40)制备质量分数为M的纳米流体:向上层未沉降的纳米流体中,添加基液,制备出质量分数为M的纳米流体。该制备方法可以保证获得所需的纳米颗粒质量分数,并且提高纳米流体的分散性。
- 一种基于光度纳米流体制备方法
- [发明专利]一种纳米流体管路设计方法-CN201711119499.8在审
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张永斌;袁虹娣
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袁虹娣
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2017-11-01
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2018-05-08
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G06F17/50
- 本发明涉及一种纳米流体管路设计方法,将纳米流体管路中一个元件看成一个流动阻力,将一条纳米流体通道看成是由若干个流动阻力串联而成,将几条纳米流体通道的串联看成是几个流动阻力的串联,将几条纳米流体通道的并联看成是几个流动阻力的并联,将串联的几个流动阻力等效成一个流动阻力,将并联的几个流动阻力等效成一个流动阻力,还将纳米泵、纳米阀、纳米通道开关、纳米流体二极管、纳米流体三极管这些纳米流体管路中的元件分别看成是流动阻力。本发明为纳米流体管路工程设计提供了便捷设计方法。
- 一种纳米流体管路设计方法
- [发明专利]液态金属复合微纳米颗粒流体装置-CN201910752362.9有效
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袁曦明;袁一楠
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中国地质大学(武汉)
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2019-08-15
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2020-11-24
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H01L23/473
- 本发明公开了能实现散热与发电的液态金属复合微纳米颗粒流体装置,包括:液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置、液态金属复合微纳米颗粒流体制冷器、磁力泵、液态金属复合微纳米颗粒流体流速器、智能控制器、蓄电池及电路、液态金属复合微纳米颗粒流体流动管道;液态金属复合微纳米颗粒流体流动管道中充有液态金属复合微纳米颗粒流体;液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置,包括:液态金属复合微纳米颗粒流体扁矩形微通道A、电子芯片或光电元器件、热温差发电器、液态金属复合微纳米颗粒流体切割磁场发电器、温度传感器A;液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置能产生热温差发电效应和磁感应发电效应。
- 液态金属复合纳米颗粒流体装置
- [发明专利]包括流体通道的纳米孔感测器-CN202010965386.5在审
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谢平
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哈佛大学校长及研究员协会
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2016-02-04
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2021-05-18
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G01N33/487
- 本发明涉及包括流体通道的纳米孔感测器。本发明提供一种纳米孔感测器(3),该感测器包括布置在支持结构(14)中的纳米孔(12)。流体通道(105)布置在第一流体储器(104)和纳米孔(12)之间,以通过流体通道(105)使第一流体储器(104)流体连接到纳米孔(12)。流体通道(105)具有大于通道宽度的通道长度。流体通道因此为微通道形式。第二流体储器(102)流体连接到纳米孔(12),纳米孔(12)提供流体通道(105)和第二储器(102)之间的流体连通。连接电极(13,15),以跨纳米孔(12)施加电位差。至少一个电转换元件(7)以连接布置在纳米孔感测器(3)中,以测定流体通道(105)局部的电位。电转换元件(7)作为场效应晶体管、单电子晶体管或对接近纳米孔(12)的电位敏感的荧光染料提供。第一流体和第二流体储器(102,105)之间的离子浓度比可以调节以便改进接近纳米孔(12)感测的电位。
- 包括流体通道纳米孔感测器
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