一种具有交错骨架结构的柔性压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119688125A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411927618.2

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有交错骨架结构的柔性压力传感器及其制备方法,该传感器包括保护层、电极层、上敏感结构层和下敏感结构层,上敏感结构层包括上骨架和上填充结构,上骨架具有多个第一拱形凸起,下敏感结构层包括下骨架和下填充结构,下骨架具有多个第二拱形凸起,多个第一拱形凸起与多个第二拱形凸起依次交错嵌设,受压时,第一拱形凸起能够与下填充结构抵压接触,第二拱形凸起能够与上填充结构抵压接触,增大了上敏感结构层与下敏感结构层之间的接触面积,增加了导电通路,提高了传感器的灵敏度。本传感器可以采用成本低廉的倒模方法直接制作,封装简单,更便于使用维护,且生产模具可以反复利用,有利于实现规模化制造。

    一种多级蜂窝状与纳米针锥复合超疏水结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN119615313A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411927621.4

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种多级蜂窝状与纳米针锥复合超疏水结构及其制备方法,复合超疏水结构包括在金属基底表面加工出的蜂窝状微米结构,蜂窝状微米结构包括多个呈阵列分布的结构单元,每个结构单元内部均分布有多个垂直于金属基材纵向生长并紧密排列的纳米针锥,能够在提升结构表面疏水性的同时,提升超疏水结构的强度、稳定性和耐久性。本方法通过纳秒激光在金属基底表面进行“自上而下”地激光烧蚀,加工出蜂窝状微米结构,并利用电化学沉积技术,在结构单元内部形成多个纳米针锥,得到复合超疏水结构。本方法无需昂贵的设备,加工效率高,成本低廉,可控性好,从而为高耐久性超疏水表面的牢固制备及耐久防腐蚀提供了高效低成本加工方法。

    一种激光冲击成形带筋壁板的有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN119647207A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411923620.2

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供一种激光冲击成形带筋壁板的有限元模拟方法,包括:确定激光工艺参数对应的初步激光冲击压力时间空间分布;将其作为载荷施加到激光多点连续动态冲击有限元模型,以获得模拟冲击坑尺寸;判断模拟和实验冲击坑尺寸是否在允许误差范围以内;获取激光冲击后的应变场和残余应力场,输出沿深度方向的平均固有应变分布;将平均固有应变分布引入到带筋壁板分层壳单元模型中并求解,以获得激光工艺参数冲击带筋壁板的变形结果。本发明通过显示分析实现激光多点连续冲击的动态模拟,通过热弹性分析实现激光冲击成形带筋壁板的变形模拟,从而能够对复杂的带筋壁板进行有效成形模拟,达到成本低、效率高和预测结果准确的效果。

    一种仿神经突触的柔性压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117309203A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311266078.3

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种仿神经突触的柔性压力传感器及其制备方法,该传感器包括上柔性基底、上电极、上敏感层、下敏感层、下电极、下柔性基底;上敏感层由仿神经元轴突末端的半球状凸起微结构及其表面的三维多孔石墨烯导电层组成;下敏感层由仿神经元树突末端的圆柱凹陷结构及其表面的次级粗糙微结构组成。圆柱凹陷结构作为底部支撑,与凸起微结构一一对应,形成仿神经元突触多尺度敏感微结构;上电极位于上柔性基底表面,下电极位于下柔性基底表面。分别采用激光诱导、激光烧蚀加工三维多孔石墨烯、圆柱凹陷结构及其次级粗糙表面。本发明的柔性压力传感器具有灵敏度高、线性测量范围大、响应时间短、制备工艺简单、成本低等特点。

    一种具有仿鲨鱼鳞片结构的微通道换热器及其制造方法

    公开(公告)号:CN119665722A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411923619.X

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及微通道散热技术领域,公开了一种具有仿鲨鱼鳞片结构的微通道换热器及其制造方法。其中换热器包括微通道基体,微通道基体的表面设有多个平行的V型沟槽,V型沟槽的长度方向与工质流动方向平行,V型沟槽的斜面上阵列分布有扇形的鳞片结构。鳞片结构的尖端背向工质的流动方向,鳞片结构的上表面上设置有若干凹槽,凹槽及凹槽之间的凸脊的截面积沿着工质的流动方向逐渐增大。该微通道基体,通过仿鲨鱼鳞片结构,在增强换热效果的同时,降低或不显著增大冷却工质的流动阻力,在保证换热效率的同时,降低驱动工质流动所需的能耗。该微通道换热器中的微通道基体采用激光选区熔化3D打印技术制造,可以高效地实现微通道基体的一体化成型。

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