一种基于近场电纺直写的多层微结构纤维的制备装置

    公开(公告)号:CN112144127A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011122974.9

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明涉及电纺微纳制造领域,具体涉及一种基于近场电纺直写的多层微结构纤维的制备装置,包括注射泵、注射针管、电纺针头、高压电源、收集板、位移控制平台、聚焦照射光源、鞘气装置和聚焦加热光源,注射泵输送注射针管内的溶液至电纺针头,收集板位于电纺针头的下方,位移控制平台驱动收集板进行移动,收集板包括阵列分布的光敏收集单元和绝缘介质,绝缘介质填充在相邻光敏收集单元之间,聚焦照射光源聚焦于电纺针头下方的光敏收集单元,高压电源用于为电纺针头和光敏收集单元之间提供电场,本发明通过阵列分布的光敏收集单元实现了点对点喷印接收,提高了喷印精度,使得复杂微纳结构例如单点堆叠结构、悬空结构快速喷印成为了可能。

    一种具备抗菌的高效空气过滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109289327B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811266745.7

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及空气过滤以及膜材料制备技术领域,具体涉及一种具备抗菌的高效空气过滤膜,包括基底和复合纳米纤维层,所述复合纳米纤维层覆盖在基底之上,所述复合纳米纤维层与基底完全紧密贴合,所述复合纳米纤维层由至少三种材料纺织而成,所述复合纳米纤维层呈现为珠串结构。本发明的具备抗菌的高效空气过滤膜制备方法,将石墨烯、阳离子聚合物和高分子驻极体聚合物加入到可挥发的有机溶剂中,采用静电纺丝设备,设置工艺参数,将前驱液电纺到基底表面,形成复合纳米纤维层。本发明具有高效过滤的功能同时防止细菌滋生等二次危害。

    一种电纺直写交流微控制设备及其方法

    公开(公告)号:CN109321987B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201811266727.9

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于静电纺丝技术领域。一种电纺直写交流微控制设备及其方法,该设备的可控注射泵稳定固定于XYZ轴三维可控平台的Z轴上,注射方向与Z轴平行并保持铅垂,所述接收板置于XYZ轴三维可控平台的XY平台上并稳固接触,运动时无相对滑动,所述接收板与可控交流变频控制电源电路相连,所述XYZ轴三维可控平台和可控交流变频控制电源电路均与计算机相连,其中XYZ轴三维可控平台的XYZ轴通过计算机进行移动控制。该方法根据微控制需求由可控交流变频控制电源电路输出相应交流电压信号,本发明能够实现精准的机械精度控制。

    一种耐高温复合纳米纤维过滤膜制备方法

    公开(公告)号:CN108176256A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711493588.9

    申请日:2017-12-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种耐高温复合纳米纤维过滤膜制备方法,涉及空气过滤领域。包括以下步骤:1)制备高分子聚合物溶液;2)制备高分子聚合物纤维基材;3)制备Al2O3纤维前驱体溶液;4)采用静电纺丝装置制备Al2O3纤维层;5)制备SiC纤维前驱体溶液;6)制备SiC纤维层;7)重复步骤3)和步骤4),制备上层Al2O3耐高温纤维层;8)重复步骤1)和步骤2),制备上层高分子聚合物基材;9)制备耐高温复合纳米纤维过滤膜。通过有机耐高温纳米纤维膜与无机陶瓷纳米纤维膜的复合立体成型提高过滤膜的机械性能,延长使用寿命,并有效增强纤维膜的耐高温性能,促进静电纺丝技术在高温烟气净化过滤领域的应用。

    高效过滤纳米纤维膜制备装置

    公开(公告)号:CN107988639A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711451382.X

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 高效过滤纳米纤维膜制备装置,涉及静电纺丝装置。设有立柱、三轴座、光轴、丝杠、滑块、丝杠轴承、直线轴承、垂架、横向喷头、第1供液泵、固定板、光电编码器、支撑柱、连接架、联轴器、伺服电机、电机座、横架、纵向喷头、第2供液泵、高压电源、圆形收集板、直流电机和主控板,所述横向喷头和纵向喷头均由盖板、喷嘴板和隔壁板组成。通过引入多喷嘴和喷头数量批量化纺丝提高纳米纤维产量,通过引入不同内径喷嘴阵列制备不同直径的纳米纤维从而扩大其直径分布的宽度;通过两个不同内径喷嘴阵列的纺丝喷头的正交运动以及圆形收集板的旋转运动进行制备和沉积纳米纤维,提高纳米纤维膜的均匀性,收集的纳米纤维膜各个局部具有高的直径分布宽度。

    基于以太网通讯的多路LED灯电流控制系统

    公开(公告)号:CN105813266A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610274563.9

    申请日:2016-04-28

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02B20/347 H05B33/0842

    Abstract: 基于以太网通讯的多路LED灯电流控制系统,涉及LED灯电流控制系统。设有PC控制界面、LED灯核心控制模块、LED灯恒流电流控制模块;核心控制模块设单片机、通讯和数模转换模块;恒流电流控制模块设N路LED灯电流恒流控制器。核心控制模块和恒流电流控制模块通过接口连接。核心控制模块通过通讯模块接收到具体的命令从而执行相应的命令。PC控制界面对LED灯控制,核心控制板接收到用户设置的LED灯的电流值算出具体控制电压,单片机模块与数模转换模块通讯并给出控制电压输出到LED恒流电流控制模块;电流恒流控制器根据LED灯核心控制模块给出的控制电压和控制信号的高低电平控制外部的LED灯的电流值和亮灭情况。

    双自由度直驱扫描跟踪转台

    公开(公告)号:CN103883853B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410140753.2

    申请日:2014-04-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 双自由度直驱扫描跟踪转台,涉及扫描跟踪转台。设有底座、支座、镜片、镜片夹座、俯仰电机、摆臂、摇摆电机、俯仰接近开关、摇摆接近开关、摇摆触板、俯仰触板、俯仰硬限位、摆动支架和摇摆硬限位;支座与底座固连;镜片设于镜片夹座上,镜片夹座与摆动支架固连,摆动支架与摆臂上端固连;俯仰电机与支座固连,俯仰电机的转子穿过支座与摆臂固定连接,俯仰接近开关安装板与支座固连,俯仰触板与俯仰接近开关面对,俯仰触板固连在摆臂上;摇摆电机与支座固连,摇摆电机的转子穿过支座与底座固连,摇摆触板固连在底座上,摇摆触板与摇摆接近开关面对,俯仰电机和摇摆电机的驱动器与支座固连,俯仰硬限位设于摆臂上,摇摆硬限位设于支座上。

    一种安培力驱动式微喷装置

    公开(公告)号:CN103212516A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310156532.X

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种安培力驱动式微喷装置,涉及微喷点胶装置。设有上置磁铁、上下盖板、中间挡板、导向板、下置磁铁、电极、柔性导电致动器、喷嘴、输液管、蓄液桶、气管、脉冲电流控制器和电源;上置磁铁固于上盖板表面,中间挡板和导向板固于下盖板表面,上盖板与下盖板连接,下置磁铁固于下盖板底面,电极与柔性导电致动器连接,柔性导电致动器位于上盖板底面与下盖板表面之间,上盖板、下盖板、导向板与柔性导电致动器共同围成喷射腔,喷嘴设于导向板上,喷嘴与外界相通,输液管一端与喷射腔连通,输液管另一端与蓄液桶出口连通,蓄液桶进口与气管一端连接,气管另一端外接压力气源,电源经脉冲电流控制器与电极电连接。结构简单,有很好的电控性能。

    一种基于CenterNet的激光视觉焊缝跟踪系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114131149B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202111598385.2

    申请日:2021-12-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于CenterNet的激光视觉焊缝跟踪系统、设备及存储介质,其中,系统包括:工控机与六轴机器人之间通过以太网进行连接,工控机读取六轴机器人的状态参数;工控机与线结构光传感器之间使用USB进行连接,工控机读取图像数据激光视觉焊缝跟踪控制软件安装在工控机中;工控机将读取到的六轴机器人的状态参数和图像数据进行预处理,得到预处理后数据;激光视觉焊缝跟踪控制软件以预处理后数据为输入,得到六轴机器人的运动指令和置信度。本申请避免了对焊缝特征点提取和机器人运动规划这两个问题的割裂。不仅加快了运算速度,提高焊缝跟踪的实时性,同时也加大了优化的空间,从而提高焊缝跟踪的准确性。

    一种复合纳米纤维空气滤膜及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN115025628A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210506344.4

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出了一种复合纳米纤维空气滤膜及其制备装置和制备方法,包括电纺直写模块、移动平台模块、高速滚筒、高压电源、高速CCD、轨迹同步控制模块、主控制模块、落点检测模块和沉积轨迹预设模块;电纺直写模块包括精密注射泵、高分子聚合物溶液和喷头;电纺直写模块置于移动平台模块上,沿平行于高速滚筒轴线的方向做往返运动;高压电源与喷头电性连接,高压电源为喷头提供高压电场;高速滚筒设置于喷头对侧,喷头喷射的溶液在高速滚筒上形成纳米纤维。本发明利用高速滚筒与多个移动平台模块相结合的方式,满足高效收集纳米纤维的需求,还可以调控纳米纤维的交错角度,实现复合纳米纤维空气滤膜的批量化、大幅宽、高效率制备。

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