金属空心微纳米结构制备方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119772166A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411988255.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种金属空心微纳米结构制备方法,包括:S1、通过COMSOL仿真软件对不同沉积脉冲电压波形进行仿真沉积实验,以得到相同电压功率下正弦波脉冲、方波脉冲在沉积效率、沉积结构特征变化上的关联特性;S2、基于S1得到的关联特性,通过MCED技术以及交流沉积电压控制策略在金属基底上制备金属空心微纳米结构。本发明提供一种金属空心微纳米结构制备方法,通过在金属空心微纳米结构制备过程中采用MCED技术,能有效完成复杂几何结构和空间阵列结构的制备,扩大了现有自模板法的应用范围。

    一种弹性多孔聚氨酯介质防除冰材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN117343389A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311505190.8

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种弹性多孔聚氨酯介质防除冰材料的制备及应用,包括:将聚环氧乙烷醚多元醇和一缩二乙二醇混合均匀,加入反应釜中升温进行预聚合反应,然后将其置于真空干燥箱中进行真空除泡,降温后加入甲苯二异氰酸酯,缓慢升温,保温反应后降温,得到反应预聚体;将反应预聚体和发泡剂混合均匀,置于模具中,将其裁成块状,得到弹性多孔聚氨酯材料;将弹性多孔聚氨酯材料浸润至有机凝胶混合液中,放入真空干燥箱中,低温真空静置直至浸润完成,固化,得到弹性多孔聚氨酯介质防除冰材料。本发明制得的弹性多孔聚氨酯介质防除冰材料具有较低的冰粘附性、良好的机械耐久性、较低的摩擦系数和良好的疏水性,在防除冰领域具有广泛的应用前景。

    一种基于润湿行为测试柔性薄膜材料力学性能的方法

    公开(公告)号:CN116465794A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310441790.6

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明是一种基于润湿行为测试柔性薄膜材料力学性能的方法,可用于测量柔性高分子薄膜材料的模量,所述方法是通过高清光学摄像机接触角测试平台和白光干涉三维轮廓扫描仪获得液滴在软基底表面不同时刻接触角和润湿脊高度值,借助三相接触线处四力平衡模型,分析出润湿过程润湿脊生长至最大高度时润湿参数和材料力学性能间的理论关系,通过测定三相界面接触角θlv、θsv、θls和润湿脊的最大高度值hmax,即可估算出柔性润湿基底模量。本发明所示实验方法,仅需测量柔性薄膜材料表面润湿参数,即可获取其力学性能,省去了操作难且误差大的测试过程,实验方法简单,操作便捷,结果准确。

    一种基于压入技术的冰力学特性测试方法及装置

    公开(公告)号:CN115950738A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211661456.3

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于压入技术的冰力学特性测试装置,包括透明操作箱,以及设置在所述透明操作箱内的硬度检测机构,位移检测机构,其设置在所述硬度检测机构上;用于放置冰样的保温隔热机构,其设置在所述硬度检测机构的下方,且所述保温隔热机构与所述硬度检测机构的检测端贯通连接;数据处理终端,其分别与所述硬度检测机构、位移检测机构通信连接。本发明,实现了对不同环境下、不同形状的冰样进行力学性能参数测试,具有精确度高、适用性强、便于携带的有益效果。

    多孔PDMS浸润有机油凝胶防除冰材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN115353741A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211071120.1

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种多孔PDMS浸润有机油凝胶防除冰材料的制备及应用,包括:将PDMS A组分、PDMS B组分以及模板加入容器中,混合均匀,然后将其至于真空干燥箱中抽真空除气泡,固化;将固化体置于溶剂中浸泡,超声5‑7天,直至模板除去,然后将其裁成块状,得到多孔材料;将PDMS A组分、PDMS B组分以及有机润滑液加入容器中,混合均匀,然后将其至于真空干燥箱中抽真空除气泡,得到有机凝胶混合液;将有机凝胶混合液浸润至步骤二中的多孔材料中,超声1‑2小时,固化,得到多孔PDMS浸润有机油凝胶防除冰材料。本发明通过多孔材料内部浸润具有润滑作用的有机油凝胶一方面可避免润滑液的流失的问题,另一方面由于多孔骨架的存在也提高了油凝胶的强度。

    一种脆性材料多道次纳米划痕深度预测的方法

    公开(公告)号:CN112270078A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011108475.4

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种脆性材料多道次纳米划痕深度预测的方法,可用于对脆性材料表面纳米划痕深度的预测。该方法的基本假设为由于针尖与材料的弹性接触,在每道次划痕中的纳米划痕深度增量与由赫兹接触理论计算得到的样品内部最大剪应力深度成正相关。并且基于赫兹弹性接触理论,该方法综合考虑了多道次划痕中材料的弹性性能、弹性模量随划痕循环次数的变化以及划痕过程中针尖与样品接触面积的形状,提出了递推的计算方法对划痕深度进行预测。通过少量已知的实验数据实现对纳米划痕深度的预测,从而得到未知的实验结果,也可以实现对制造的纳米划痕深度大小的控制。

    评估轴承保持架耐磨性的装置及方法

    公开(公告)号:CN109738188A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910041265.9

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种评估轴承保持架耐磨性的装置及方法,包括:基座,其上连接有升降台;L型悬臂,其水平端连接在升降台上;电机,其连接在L型悬臂的竖直端;用于连接轴承保持架的保持架夹具,其与电机的电机轴连接;保持架夹具的背面贴有反光纸;变频震动机,其内放置有磨料;保持架夹具通过升降台的升降浸入变频震动机的磨料中;变频震动机放置在防尘箱内;加速度传感器,其设置在变频震动机的上表面;用于测量轴承保持架转速的转速传感器,其位于震动传感器的上方并朝向磨料中的轴承保持架。本发明通过随机点接触磨损模式,提出一种评估轴承保持架耐磨性的方法和装置,可以真实的模拟保持架的运行工况,对保持架的多表面同时进行耐磨性评价。

    一种用于电润湿的高介电常数、高击穿强度的介电层薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN120025082A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510184246.7

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于电润湿的高介电常数、高击穿强度的介电层薄膜制备方法,包括:将BaTiO3纳米颗粒用过氧化氢处理,得到表面羟基化的钛酸钡纳米颗粒;配制硅烷偶联剂溶液,再将表面羟基化的钛酸钡纳米颗粒加入溶液中进行处理,得到硅烷偶联剂改性的钛酸钡纳米颗粒;配制聚甲基丙烯酸甲酯/偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯混合液,然后将硅烷偶联剂改性的钛酸钡纳米颗粒加入混合液中,得到混合物;将混合物通过台式匀胶机自旋涂覆在ITO玻璃上,然后将其固化,得到介电层薄膜。本发明制得的介电层薄膜不仅能够提高电润湿接触角的调制范围,而且还具有更高的介电常数和击穿强度,能够显著降低液滴驱动电压,提高设备的可靠性,延长介电层的使用寿命。

    一种制备微纳尺度的铂电阻式温度传感器的方法

    公开(公告)号:CN119826990A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411988244.5

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种制备微纳尺度的铂电阻式温度传感器的方法,所述方法包括:步骤1:基底基于MCED技术,通过模糊PID控制算法对探针内的铂电极施加脉冲电压信号,基底通过导线与供电电源连接,在脉冲电压的作用下,基底与探针尖端接触区域进行铂金属沉积;步骤2:基于铂电阻的预定形状,通过G代码编写控制程序,对探针移动路径进行规划,控制探针移动,在基底上沉积出所需形状和尺寸的铂电阻;步骤3:对沉积出的铂电阻进行接线,完成铂电阻式温度传感器的制备。本发明提供一种制备微纳尺度的铂电阻式温度传感器的方法,在MCED方法的基础上,通过模糊PID控制和G代码制备铂金属的热电阻温度传感器,在大幅度降低成本的同时还可以实现大批量生产。

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