基于斜拉双层液体芯有机压电材料杆的蚊子听觉实体模型

    公开(公告)号:CN112419858A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011175461.4

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种基于斜拉双层液体芯有机压电材料杆的蚊子听觉系统实体模型,精确模仿蚊子听觉系统的结构和工作机制。本发明的蚊子听觉实体模型,包括以柔性弹性膜(4)密封上部开口的圆盒状刚性底座(3)和下端固定连接在底座(3)底部的中间变直径的弹性杆(2),弹性杆(2)上端穿过柔性弹性膜(4),伸出于刚性底座(3)上表面;该伸出部分纵向分布多层纤毛层,每层纤毛层包括一端与的弹性杆(2)固定连接的周向均布的多根纤毛(5);还包括一端与中间变直径的弹性杆(2)固定连接,另一端与刚性壳体(3)底部固定连接的周向均布在弹性杆(2)外围的第一至四根液体芯有机压电材料杆(11、12、13、14)。

    基于环形液体芯有机压电材料管的蚊子听觉实体模型

    公开(公告)号:CN112396935A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011175462.9

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种基于环形液体芯有机压电材料管的蚊子听觉实体模型,精确模仿蚊子听觉系统的结构和工作机制。本发明的蚊子听觉实体模型,包括以柔性弹性膜(4)密封上部开口的圆盒状刚性底座(3)和下端固定在底座(3)底部的阶梯结构弹性杆(2),其上端穿过柔性弹性膜(4),伸出于刚性底座(3)上表面;该伸出部分纵向分布多层纤毛层,每层纤毛层包括一端与所述弹性触角(2)固定连接的周向均布的多根纤毛(5);还包括固设于刚性底座(3)盒内底部、紧密环绕在阶梯结构弹性杆(2)下部的环形液体芯有机压电材料管(1);环形液体芯有机压电材料管(1)外侧与刚性底座(3)内侧壁紧配合接触。

    基于双液体芯有机压电材料杆的人体半规管实体模型

    公开(公告)号:CN112362905A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011175479.4

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种基于双液体芯有机压电材料杆的人体半规管实体模型,能够准确测量角加速度。本发明的人体半规管实体模型,包括刚性管道(9)和圆环状连接管(8),其内充满液体(7);还包括周边与刚性管道(9)内壁密闭固连的柔性弹性体(6)和上部与刚性管道(9)底部固定连接的底座(2),刚性管道(9)底部与柔性弹性体(6)连接处设有以柔性弹性膜(5)密封的缝隙,一阶梯结构弹性杆(3),所述阶梯结构弹性杆(3)下端固定连接在底座(2)底部,上端穿过柔性弹性膜(5)密封于柔性弹性体(6)中;还包括别置于弹性杆(3)相对的两侧,上端与阶梯结构弹性杆(3)固定连接的第一、二液体芯有机压电材料杆(1、4)。

    基于低温胶状生物材料3D打印的快换式多工位喷头

    公开(公告)号:CN106426909B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611007012.2

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 基于低温胶状生物材料3D打印的快换式多工位喷头,属于组织工程技术和生物3D打印领域。本发明利用储料桶和供/出料桶之间的相互移动实现喷头在三个工位之间的快速转换,空闲工位下物料储存在储料桶内,挤压成型过程中通过供/出料桶下方的小孔进入供/出料桶,通过针头完成打印成型,注料工位下物料通过供/出料桶上方的小孔进入储料桶,完成物料的快速补充。本发明专利的有益效果:这一类型的3D打印的喷头可以备至水溶液,胶体,浆料等液体物质。可以让打印机在多个储料桶,多个工位间快速切换,为多种生物材料的复合打印提供了可能。

    一种高速搅拌结合超声制备纤维素纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN106223095A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610580430.4

    申请日:2016-07-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: D21C3/222 D21C9/007 D21C9/14

    Abstract: 本发明公开一种高速搅拌结合超声制备纤维素纳米纤维的方法,解决了单纯依靠高速搅拌所获得纤维素纳米纤维分散性较差,纤维直径分布不均匀,不易形成稳定的水悬浊液的弊端。本方法为:一、醇醚抽提。二、高温高压条件下梯度漂白处理。三、高温高压条件下碱处理。四、高速搅拌。五、超声处理,后进行冷冻干燥。本发明使用小麦秸秆为原料,采用高温高压酸碱处理,结合高速搅拌和超声粉碎等物理手段,制备纤维素纳米纤维。高温高压酸碱预处理,更有利于提高a纤维素含量,有助于简化工艺制程,减少化学品使用量。最终制得的纤维素纳米纤成网络状结构,直径分布均匀,纤维结晶度≥65%,a纤维含量≥85%,直径约为20-100nm,长度为10-50μm之间,长径比200-600。

    一种具有自驱动传感功能的电子皮肤及其使用方法

    公开(公告)号:CN118746380A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410668102.4

    申请日:2024-05-28

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有自驱动传感功能的电子皮肤及其使用方法,所述电子皮肤包括柔性弹性基体和埋设于柔性弹性基体内的柔性圆筒、与柔性圆筒连接的硬质管、与硬质管连接的活塞筒、安装于活塞筒内的活塞杆、用于驱动活塞杆的驱动器;柔性圆筒、硬质管、活塞筒内部空间连通形成密闭空间并填充有气体,所述硬质管、活塞筒壁面均为刚性材料,柔性圆筒还与外部传感电路连接,当柔性圆筒壁面受压时,将产生传感电荷并传至外部传感电路。本发明通过驱动器使活塞杆运动并改变内部气体空间,进而挤压柔性圆筒产生传感电荷,实现静态压力的感知测量;且自带驱动器,使电子皮肤具有自驱动功能,通过自驱动功能使电子皮肤表面产生凸起变形,实现信号传递。

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