一种自修复壳核纳米纤维膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115387030A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211131512.2

    申请日:2022-09-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种自修复壳核纳米纤维膜、制备方法及应用。纳米纤维为壳核同轴结构,其壳层材料为多壁碳纳米管和溶于N,N‑二甲基甲酰胺、丙酮的高分子聚合物,核层材料为溶于N,N‑二甲基甲酰胺,丙酮的具有自修复性能的聚氨酯。本发明采用同轴静电纺丝工艺,在纺丝距离10cm~15cm,纺丝电压8kv~15kv,壳层溶液推进速度与核层溶液推进速度比为1:0.1~0.5的条件下,制备得到的纳米纤维膜材料可在受到损伤后自我修复,增加材料的使用寿命;纳米纤维膜适用于柔性传感器或涂层材料的自修复辅助材料,在快速自修复、抗外界阻断干扰及智能响应材料领域发挥重要作用。

    网络结构容错性确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114741217A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210486363.5

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种网络结构容错性确定方法、装置、设备及存储介质,属于计算机技术领域,该方法包括:对于多处理器网络中的任意一对顶点(即一条边),确定顶点对的K1,1结构集;根据K1,1结构集的大小,确定多处理器网络的K1,1‑结构连通度和子结构连通度上界;对于多处理器网络中的任意一个顶点,确定顶点的K1,3结构集;根据K1,3结构集的大小,确定多处理器网络的K1,3‑结构连通度和子结构连通度上界;使用K1,1‑结构连通度和子结构连通度上界和K1,3‑结构连通度和子结构连通度上界确定多处理器网络的结构容错性;可以从结构的维度确定出结构容错性,提高网络结构容错性的确定效率。

    一种基于地址空间的树型网络地址方法

    公开(公告)号:CN109450799A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811281308.2

    申请日:2018-10-30

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: H04L45/74 H04L45/20 H04L45/48

    Abstract: 本发明公开了一种基于地址空间的树型网络地址分配方法,包括:当某节点所分配到的可使用地址空间范围大于等于1时,询问其一跳内的未加入网络的节点是否加入该树型网络,并通知这些节点统计并回复其k跳内的未加入网络的节点数;当协调器节点或路由子节点收集完请求加入的节点回复后,根据请求加入的节点数与所述可使用地址空间范围、路由子节点的最大个数、路由子节点的最大个数与终端叶节点的最大个数之和依次进行比较,以进行相应的地址空间分配。本发明提高节点间地址分配的效率,优化网络拓扑结构,消除网络中的孤立节点,提高新节点的入网成功率。同时,使得路由可以更加快速地进行,并且减少了因路由表的建立和维护所需要的时间和存储空间。

    一种抗菌增生复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107158444A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710310596.9

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌增生复合膜的制备方法,包括以下步骤:将生物相容性高分子、易挥发溶剂、氧化石墨烯和抗菌药物在10‑60℃下混匀,得到静电纺丝液,静电纺丝液中生物相容性高分子的质量分数为5.8‑19.8%,氧化石墨烯的质量分数为0.05‑3%,抗菌药物的质量分数为2‑5%;将上述静电纺丝液进行静电纺丝,得到抗菌增生复合膜。本发明还提供了采用上述方法所制备的抗菌增生复合膜。本发明可以充分发挥氧化石墨烯的抗菌性和生物相容性,依托静电纺丝技术,不但可以避免由于氧化石墨烯片层之间的相互结合而造成抗菌性能的下降,而且节约氧化石墨烯用量,另外结合抗菌药物,最终达到对人体无害,促进人体细胞生长,提高其在医疗辅料方面的应用价值。

    用于导弹探测识别的大视场光学成像方法及其系统

    公开(公告)号:CN103513409A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310522502.6

    申请日:2013-10-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于导弹探测识别的大视场光学成像方法及其系统。该光学系统搭载于导弹,用于对目标的探测与识别。它包括光学玻璃球罩、两块折叠平面反射镜、带通滤光片、电控光阑和改进型的匹兹万结构物镜;改进型的匹兹万结构物镜由两组双胶合透镜组和一片弯月透镜构成。该系统采用两块折叠平面镜,减小了系统长度,安装与装调容易,稳定性好;在满足导弹预留空间要求的同时,能有效降低杂光系数。系统工作于宽波段和宽温度范围,通过选择合理的玻璃材料,减小色差和与视场相关的像差。本发明采用折反射式的光学结构,简单紧凑,适用于较宽的近红外波段,适应温度范围广,具有色差小、消热差能力强、畸变小、成像性能优等特点。

    一种自愈合聚氨酯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115073687A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210848817.9

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种自愈合聚氨酯薄膜及其制备方法。以聚四氢呋喃、异佛尔酮二异氰酸酯、双(4‑羟苯基)‑二硫醚为原料,其羟基与异氰酸酯基的比值为0.8~1,以二丁基锡二月桂酸酯为催化剂,先由异佛尔酮二异氰酸酯中的异氰酸酯键与聚四氢呋喃中的羟基反应,生成预聚体,再加入扩链剂双(4‑羟苯基)‑二硫醚,异氰酸酯键与双(4‑羟苯基)‑二硫醚中的羟基反应后,得到具有愈合性能的聚氨酯。本发明提供的聚氨酯利用分子流动性和二硫键的可逆动态反应,在简单条件下即可实现自愈合,产品可用于同轴纺丝,作为自愈合材料的芯层基体。本发明提供的自愈合聚氨酯制备方法降低了反应条件,且合成时间短,节约能源,降低了产品成本。

    一种泥浆搅拌装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113546552A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110853955.1

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种泥浆搅拌装置,至少包括输入部(1)、搅拌部(2)、监测部(3)、控制部(4)和进料部(5)。所述输入部(1)用于用户输入所需泥浆的第一性能参数。搅拌部(2)用于集中所述泥浆制备所需的原料,并能够对所述原料进行搅拌。监测部(3)用于监测所述搅拌部(2)内所制备的泥浆的第二性能参数。控制部(4)至少能够分别获取用户经所述输入部(1)输入的第一性能参数和所述监测部(3)所获取的第二性能参数。进料部(5)能够向所述搅拌部(2)内提供泥浆制备所需的所述相关原料。所述控制部(4)基于所述第二性能参数与第一性能参数控制所述进料部(5)向搅拌部(2)内供应所需的原料,并通过所述搅拌部(2)制备出符合所述第一性能参数的泥浆。

    一种数字可控光谱光源系统及其调控方法

    公开(公告)号:CN103698007B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310748532.9

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种数字可控光谱光源系统及其调控方法。将宽光谱光源发出的光辐射信号耦合后输入到分光数字选通子系统,对输入的信号进行色散分光和数字化调制选通处理后,输出光谱信号至光谱检测子系统,对接收到的光谱信号进行实时监测,并将光谱信号反馈至控制处理子系统;控制处理子系统将接收到的光谱信号与目标光辐射信号比对,依据两者的差异实时补偿控制分光数字选通子系统中数字化选通装置的状态,对光谱光源系统的输出光辐射信号的光谱构成与强度进行实时校准和调制。本发明提供的数字可控光谱光源系统,具有输出光谱失真度小、数字化控制程度高、结构紧凑、实时性好的特点。

    适用于微型成像光谱仪的微型分光系统

    公开(公告)号:CN103852163A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410094554.2

    申请日:2014-03-14

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 沈为民 王岩

    Abstract: 本发明公开了一种适用于微型成像光谱仪的分光系统。它由主反射镜,光栅,次反射镜三个共轴同心的光学元件组成;该光学系统采用全反射对称系统,几何像差小,适用波段范围宽;该光学系统采用同轴结构,结构简单,安装与调试容易,稳定性好。该光谱分光系统能在保持良好成像质量的同时明显减小体积和重量,为微型成像光谱仪提供了一种有效的光谱分光方法。与传统的光谱仪相比,该光谱分光系统具有成像质量好,数值孔径大,装调简单、成本较低、便于携带、易于加工,适用于航天遥感、机械视觉和生物医学等领域。

    用于大规模高分辨率遥感相机的光学成像方法及其系统

    公开(公告)号:CN103698900B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310742999.2

    申请日:2013-12-30

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 季轶群 王岩

    Abstract: 本发明涉及一种用于大规模高分辨率遥感相机的光学成像方法及其系统。微小透镜阵列位于前置物镜和探测器焦平面之间,前置物镜采用同心对称的球形透镜结构,以获取大视场场景;微小透镜阵列的每个通道由一组分离的双胶合透镜组构成,用于在其所承担通道的小视场范围内实现精细像差校正,形成多个独立的成像通道,将整个视场内信息无任何损失地全部成像至探测器焦平面上,在大视场内各处都获得衍射极限性能的高分辨率成像。本发明采用纯透射式的光学结构,具有简单紧凑、适用于整个可见光工作波段、视场大、全视场像质均匀、成像性能优、成本低等特点。本发明提供了空间分辨率不受视场限制的多尺度光学成像系统,适用于对地观测和普查的遥感相机。

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