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公开(公告)号:CN119413095A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411573154.X
申请日:2024-11-06
Applicant: 厦门大学
IPC: G01B11/16 , G01B11/245 , G01B11/25 , G01K11/20
Abstract: 本发明公开了一种基于数字光的曲面温度及形变检测方法及装置,涉及非接触式光学测量技术领域,方法包括:S11,进行温度标定,获取磷光寿命与温度的拟合函数;S12,投影仪投射磷光激发信号与面结构光信号结合的周期信号到涂抹磷光涂层的三维结构样品上,产生面结构光的反射光和磷光返回光;S13,利用第一相机采集磷光返回光的图像,基于磷光寿命与温度的拟合函数从中测出每个坐标点的温度信息;S14,利用第二相机采集面结构光的反射光的图像,从中测出每个坐标点的深度信息;S15,结合深度信息和温度信息,构建三维温度场。本发明结合磷光寿命测温技术与结构光技术实现三维温度场重建,并能同时进行三维形变测量,在有效提升测量精度的同时降低成本。
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公开(公告)号:CN117949108A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410139558.1
申请日:2024-02-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种曲面共形高温薄膜热流‑温度复合传感器及其制备方法,属于薄膜传感器技术领域。该复合传感器由热电堆式热流传感器和热电阻式温度传感器组成,包括合金基底与多膜层复合传感器结构,多膜层复合结构包括NiCrAlY过渡层、Al2O3/HfO2复合绝缘层、ITO/In2O3电极层、HfO2/Al2O3复合保护层、YSZ热阻层。本发明的温度传感器内嵌于热流传感器内部,在较小空间内实现了热流传感与温度传感的一体化集成,可以实现航空发动机或大型燃气轮机热端部件定向局部区域的热流密度和温度的多状态参数原位同时测量。基于磁控溅射技术制备的高温薄膜传感器性能可靠、经济性好、可产业化应用。
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公开(公告)号:CN114939520B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210535783.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了聚合物先驱体陶瓷‑磷光粉复合测温涂层及其制备方法,基底上覆有厚度为5~40μm的高温陶瓷过渡层,陶瓷过渡层上覆有厚度为5~100μm的磷光薄膜,陶瓷过渡层由全氢聚硅氮烷(PHPS)液体掺杂绝缘粉体后高温热解生成,磷光薄膜由聚硅氮烷(PSN2)液体和稀土磷光粉体混合均匀后经高温热解反应得到。本发明的聚合物先驱体陶瓷‑磷光粉复合测温涂层可广泛用于高温环境中温度测量。
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公开(公告)号:CN110957294A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911263633.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L23/495 , H01B1/20 , H01B13/00 , H01R4/04 , H01R43/00
Abstract: 本发明涉及一种薄膜传感器的连接结构及其加工方法,所述薄膜传感器的连接结构包括基体、薄膜传感器、耐高温薄膜引线、铂丝和焊点,所述薄膜传感器安装在所述基体第一表面,所述耐高温薄膜引线一端连接所述薄膜传感器,另一端向外延伸;所述焊点带沟槽的一侧通过粘结剂连接所述基体的第二表面,所述铂丝嵌设在所述焊点的沟槽内,所述铂丝的一端通过所述粘结剂与所述耐高温薄膜引线的延伸端相连,所述铂丝的另一端向外延伸。本发明解决了薄膜传感器的电信号引出问题,可在不改变表面形貌、不破坏表面结构的基础上实现高温恶劣环境下薄膜器件与外界的引线互连和信号传输。
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公开(公告)号:CN108193290B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201711485921.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 厦门大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 一种高效纳米纤维纺丝装置,涉及静电纺丝装置。设有高压直流电源、电机驱动装置、传动装置、转动轴、轴承、溶液槽、箅状板、旋转针芯、收集板和供液装置;所述高压直流电源正极与溶液槽相接,高压直流电源负极与收集板连接并接地,为液面锥尖激发射流提供高压电场;所述收集板位于溶液槽上方,用于沉积固体纳米纤维;所述箅状板上设置微管道阵列,所述旋转针芯安装于微管道内,旋转针芯的针尖伸出微管道;电机驱动装置通过传动装置驱动各转动轴同轴旋转;轴承内圈套在转动轴上,轴承外圈固定在溶液槽底部;转动轴经夹具与旋转针芯相连;所述供液装置通过输液管与溶液槽连接。
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公开(公告)号:CN107012516B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710288108.9
申请日:2017-04-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种可多材料自动实时混合电纺直写装置,涉及静电纺丝。设有混合微流道、储液器、输液管道、驱动器、供液软管、截止阀、喷头、高压电源、收集板、XYZ三维移动平台、CCD显微镜以及计算机;混合微流道分别连接储液器和输液管道,输液管道连接安装有驱动器的供液软管,供液软管另一端连接分两路的输液管道,其中一路接回储液器,另一路接截止阀,截止阀另一端连接喷头,喷头与高压电源正极相连,高压电源负极和收集板相连后都接地,喷头和收集板安装在XYZ三维移动平台上,CCD显微镜安装在喷头旁,计算机作为控制器。利用微流体芯片进行电纺直写多材料的实时自动混合,通过驱动器同时实现供液和实时混合,保证溶液充分均匀混合,效率高。
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公开(公告)号:CN106898434A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710110236.4
申请日:2017-02-28
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: H01B13/00 , B05D7/00 , B05D7/02 , B05D2203/35 , B05D2505/50 , B05D2518/00 , B60J1/00 , C03C17/22 , C03C2218/114 , C03C2218/119 , C03C2218/32 , H01B13/0026
Abstract: 一种导电加热透明电极的制造方法,涉及透明电极。将含苯环结构高聚物油墨沉积在基材上,形成图案化阵列线条结构或微纳米厚的薄层工作流体;将含苯环结构高聚物油墨的分子链中的含氧、氢等元素的官能团气化挥发,在分子链上留下C‑C、C=C等官能团,完成含苯环结构聚合物的碳化改性,基材上的图案化阵列线条结构或微纳米厚的薄层工作流体成为透明电极的碳化电加热丝结构,再提升透明电极的碳化电加热丝结构在基材上的机械性能,将附着力提升后的透明电极的碳化电加热丝结构通过电源电气母线及连接端子完成导电结构的搭建,得导电加热透明电极。
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公开(公告)号:CN115574966A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211077486.X
申请日:2022-09-05
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于直写成型的高温铂薄膜温度传感器、制备方法及应用,该传感器包括陶瓷基底、铂敏感栅、前驱体陶瓷保护层、焊点、引线和压块,铂敏感栅和前驱体陶瓷保护层依次通过韦森堡直写成型技术直写于陶瓷基底上,其中,用于直写前驱体陶瓷保护层的原料组分包括:45wt%~55wt%的SiCN前驱体陶瓷溶液、25wt%~35wt%的TiB2粉末、1.2wt%~2wt%Y2O3粉末及13.8wt%~23wt%的ZrO2粉末,前驱体陶瓷保护层覆盖在铂敏感栅上,引线设于压块与铂敏感栅之间,并通过焊点实现与铂敏感栅的电性连接。该传感器具有耐高温(50℃至800℃)、小扰动及高温稳定性好等优势,有望突破目前丝网印刷及磁控溅射工艺制备铂薄膜温度传感器所导致的成本高、材料单一及曲面共形困难等瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN114910185A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210289485.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 厦门大学
IPC: G01K7/16
Abstract: 本发明提供了一种激光热解结合维森堡直写的氧化铟锡高温薄膜传感器,包括:氧化铝绝缘基底、氧化铟锡复合敏感层、铂浆引线、高温抗氧化保护层、银浆焊点和铂丝,其中所述铂浆引线通过丝网印刷于所述氧化铝绝缘基底上;所述氧化铟锡复合敏感层直写于氧化铝绝缘基底上铂浆引线间;所述高温抗氧化保护层通过丝网印刷覆于所述氧化铟锡复合敏感层上;银浆焊点焊接于铂浆引线上与铂丝固连,氧化铟锡复合敏感层是通过氧化铟锡粉末与前驱体陶瓷溶液进行混合,将氧化铟锡薄膜稳定预制于氧化铝绝缘基底上,能够实现薄膜高温稳定性的提高。
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公开(公告)号:CN114812374A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210334927.3
申请日:2022-03-31
Applicant: 厦门大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明提供一种TiB2‑SiCN陶瓷高温应变计及其制备方法,所述应变计包括高温合金基底、绝缘层、TiB2‑SiCN应变敏感层和金属引线。以高温合金为基底,在基底上形成绝缘层;直写金属引线;使用TiB2粉末掺杂的PSN2溶液直写敏感栅,在空气中经过热解之后形成TiB2‑SiCN敏感层,并在敏感层表面原位生长氧化保护层。本发明可直接制备在构件表面而不改变构件结构和环境流场,可实现构件表面应力/应变的原位测量;其自生长的氧化保护层可提高传感器在高温、高压、冲刷等恶劣环境中的性能、可靠性和寿命。
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