一种多功能一体化超疏水防除冰薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118876474A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410935820.3

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本申请提供一种多功能一体化超疏水防除冰薄膜及其制备方法,包括以下步骤:对第一基材的一表面进行激光刻蚀,以使该表面形成激光诱导石墨烯叉指电极;形成有叉指电极的表面为第一表面;第一基材包括热塑性聚合物和热固性聚合物中的一种或几种;将金属导线连接在叉指电极上,将第二基材粘贴到第一表面上,得到复合薄膜;复合薄膜的第二基材远离第一基材的表面为第二表面;第二基材包括有机硅聚合物和氟聚合物中的一种或几种;对复合薄膜的第二表面激光烧蚀,以使第二表面形成超疏水结构,得到多功能一体化超疏水防除冰薄膜。该薄膜的制备材料易得,制备方法简单,还将结冰监测和热力除冰以及超疏水防冰多功能集成一体化,满足多场景的使用需求。

    多方向能量采集的发电机装置及折纸发电单元的制备方法

    公开(公告)号:CN119010641A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411147530.9

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本申请提供一种多方向能量采集的发电机装置及折纸发电单元的制备方法,发电机装置包括:安装部,安装部远离安装面侧设有延伸方向为第一方向的第一转动轴;壳体通过第一转动轴与安装部连接,以使壳体相对安装部绕第一转动轴转动,壳体内具有容纳空间;折纸发电单元活动安装于容纳空间中,折纸发电单元由一条摩擦正极和一条摩擦负极相互堆叠形成;驱动单元设于容纳空间内,当目标物运动时,驱动单元可响应外界振动并运动,驱动折纸发电单元往复运动使摩擦正极和摩擦负极周期性接触‑分离,从而发电。该方案实现无论是人体前后、左右、上下运动,还是复杂多方向动作组合,都能有效地转化为电能,大大提高了能量采集的效率和采集灵活性。

    纤维金属层板热压RTM原位复合成形工艺方法及设备

    公开(公告)号:CN115534359A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211486823.0

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明为纤维金属层板热压RTM原位复合成形工艺方法及设备是将热压成形与树脂传递模塑成型(RTM)进行交叉融合而衍生出的新型纤维金属层板制备成形一体化技术,兼具两者的优势,适用于热固性、热塑性纤维金属层板构件成形。其包括步骤:金属板预处理;铺放纤维干布和金属板后放置于成形模具中并安装树脂注射通道;压边预热调整层板与树脂相匹配状态并进行预成形工序,凸模下行;成形阶段调控压边力和温度,维持层板位置不变,通过注射通道将树脂注入层板中;热压成形后,根据不同纤维金属层板选择固化工艺,获得最终构件。该工艺方法能极大地提高纤维金属层板构件的成形性能和生产效率,降低生产成本,具有广阔的应用前景。

    一种纵波横波一体化相控阵探头及基于其的缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN113418990B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110633984.7

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种纵波横波一体化相控阵探头及基于其的缺陷检测方法,属于超声相控阵探头领域,相控阵探头包括纵波模块和横波模块;纵波模块与横波模块以预设的分布方式排列形成阵列;纵波模块是由纵波压电晶片和纵波透波单元组成,纵波模块用于产生沿厚度方向振动的初始纵波,传输至待测试件上聚焦,并接收超声信号中的纵波;横波模块是由横波压电晶片和横波透波单元组成,横波模块用于产生沿与厚度方向垂直的方向振动的初始横波,传输至待测试件上聚焦,并接收超声信号中的横波;纵波模块和横波模块的激励时间支持重叠或者交叉。本发明可获得更全面的检测模态、更高的缺陷检测精度、更高的检测效率和更强的抗干扰能力。

    一种微电极芯片制作工艺

    公开(公告)号:CN110449194A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910837400.0

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种微电极芯片制作工艺,包括制作微电极模板和微流道模板;利用高分子聚合物材料软刻蚀制作具有微电极流道的微电极基片和具有微流道的微流道基片;使用能增加微电极基片与熔融合金之间的粘合性的表面处理液对微电极基片上的微电极流道进行表面处理,采用熔融合金的方法浇筑微电极,获得具有微电极的微电极基片;将具有微电极的微电极基片和微流道基片进行键合处理制得微电极芯片,微电极完全或部分位于微流道中。该工艺对微电极流道进行表面处理,改变了微电极流道表面的性能,增加了微电极流道与合金之间的粘合性,提高了制备微电极的成功率,保证了微电极的质量。

    一种具有平面电容阵列的防除冰薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119815599A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510069150.6

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本申请提供一种具有平面电容阵列的防除冰薄膜及其制备方法,防除冰薄膜包括:第一膜层为聚四氟乙烯薄膜,其内表面用于贴附在目标结构体表面,第二膜层设于第一膜层的外表面,包括由聚酰亚胺薄膜制得的膜层本体,平面电容阵列包括多个阵列分布的平面电容,每个平面电容由激光诱导石墨烯电极组成,激光诱导石墨烯电极由激光图形化刻蚀膜层本体的远离第一膜层侧的外表面形成;电路设于膜层本体的靠近第一膜层侧的内表面,电路与平面电容阵列中的各平面电容连接;第三膜层为聚四氟乙烯薄膜,设于第二膜层的远离第一膜层侧,第三膜层的远离第二膜层的外表面具有超疏水表面,该薄膜可分区域监测结构体表面的结冰情况及分区控制加热除冰。

    用于超声探头的喷墨打印墨水、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117903626A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410086102.3

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明为用于超声探头的喷墨打印墨水、制备方法及应用。所制备墨水的组分及重量百分比如下:环氧树脂20‑40wt%、稀释剂30‑60wt%、固化剂20‑30wt%、纳米粉末0‑60wt%、分散剂1‑2wt%;偶联剂:0.5‑1wt%。所制备的墨水通过喷墨打印喷头沉积在陶瓷基板上,经过固化后形成匹配层薄膜和背衬层薄膜。本发明稳定性优良,长时间静置后墨水不沉降,且在进行喷墨打印时,墨水从喷头喷射通畅,不产生堵塞。匹配层薄膜的声阻抗范围为2.7—42MRayl,声衰减的范围为5—9.3dB/cm;背衬层薄膜的声阻抗范围为3—45MRayl,声衰减的范围为18—32.8dB/cm。与传统的匹配层和背衬层制备方法相比,由本发明制备的匹配层和背衬层薄膜具有高表面光滑度、组分高均匀性,可用于超声探头的制备。

    对称式凸轮压电电磁波浪能收集器及其波浪能收集方法

    公开(公告)号:CN119834649A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411850325.9

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明公开了对称式凸轮压电电磁波浪能收集器及其波浪能收集方法,涉及波浪能发电技术领域,包括内部设有受迫转动单元、压电单元、曲轴连杆单元、以及电磁单元的轻质固定外壳。受迫转动单元包括圆柱凸轮、连接杆和质量摆球,质量摆球顶部凸出轻质固定外壳;所述压电单元包括两组从动件套、两套压电片组和两组固定碰撞齿;所述曲轴连杆单元包括两组连杆和曲轴;所述电磁单元包括两组钕铁硼永磁体组和两组线圈。对称布置的两凸轮从动件在带动曲轴连杆时能够相互冲击以跨过曲柄滑块机构的死点位置。双凸轮从动件的设计提升了机构的空间利用效率和压电单元、电磁单元的能量收集效率,使海洋机器人实现自供能。

    一种拉压检测双模柔性传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119827019A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510062788.7

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种拉压检测双模柔性传感器及其制备方法。该传感器由从下至上依次连接的下层应变电阻响应层、电介质层和上层应变电阻响应层组成;电介质层位于下层应变电阻响应层和上层应变电阻响应层之间;下层应变电阻响应层和上层应变电阻响应层的结构相同,且各自的碳纤维带相互垂直;下层应变电阻响应层和上层应变电阻响应层用于感知应变的大小及方向,电介质层用于感知压力的大小及其分布。本传感器能够同时独立检测平面内的拉伸应变和法向压力,能够识别平面内应变的大小和方向,并且可以感知法向压力及其分布,实现多维度的传感检测。本发明制备方法简单,利用反模具法和超声锚定等技术,能够有效降低成本,适合批量生产。

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