一种合金制件的4D打印方法及合金制件

    公开(公告)号:CN118023523A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410127696.8

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料成型技术领域,具体涉及一种合金制件的4D打印方法及合金制件;所述合金制件的制备原料包括:金属粉末和粘结剂,所述金属粉末和粘结剂的体积比为3:1;所述金属粉末包括铁粉颗粒和铜粉颗粒,所述铁粉颗粒和铜粉颗粒的质量比为(3.74‑4.26):1;所述粘结剂包括聚乳酸和二氯甲烷,所述聚乳酸和二氯甲烷的质量比为1:4。铁粉和铜粉为常规的金属材料,不同于金属有形状记忆特性就能进行4D打印。本发明以铁粉和铜粉作为原材料,通过与粘结剂复配,再通过3D打印、烧结处理的方式得到了4D打印材料,使得具有不同烧结收缩率的金属也能进行4D打印,拓宽了4D打印材料的范围。

    一种磁能软体机器人、制作方法及应用

    公开(公告)号:CN117697787A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410055962.0

    申请日:2024-01-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及软体机器人技术领域,具体涉及一种磁能软体机器人、制作方法及应用;基板,所述基板的上端部固定连接有第一磁能储存块和第二磁能储存块,所述第一磁能存储块和第二磁能储存块的磁性相同,所述基板一端设有粘结点一,所述基板的另一端设有粘结点二,所述粘结点一与粘结点二相适配,所述基板能够折叠弯曲;所述粘结点一和粘结点二通过粘结材料粘合在一起;所述粘结材料能够在预期的温度或遇水的条件下失效,解除粘结点一和粘结点二之间的的粘合。

    一种具有仿生结构的微流道散热结构及散热装置

    公开(公告)号:CN116171023A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310217469.X

    申请日:2023-03-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有仿生结构的微流道散热结构及散热装置,涉及电子元件散热技术领域。本发明包括:一级散热流道,所述一级散热流道上连接有多个二级散热流道,且所述二级散热流道与一级散热流道之间相互贯通;所述一级散热流道与二级散热流道之间布设有三级散热流道,所述三级散热流道整体呈仿叶脉状,且所述三级散热流道分别与一级散热流道、二级散热流道相贯通。本发明采用的仿生荷叶微结构内壁修饰,减少了换热热阻和流动阻力,微结构的疏水性能够使得流体流动更加迅速,增强了三级散热流道的毛细作用,间接提高了各级散热流道的散热性能。

    一种用于3D打印的双网络梯度凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117467163A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311522146.8

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的双网络梯度凝胶及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将海藻酸钠加入到去离子水中溶胀形成溶胶得溶液1;加入1‑乙基‑3‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐、N‑羟基‑琥珀酰亚胺和N‑(3‑氨丙基)甲基丙烯酰胺至溶液1中;将上述溶液分别用乙醇和丙酮清洗,过滤后将所得固体放入真空干燥箱烘干;得到接枝后带有双键的海藻酸钠;将N‑异丙基丙烯酰胺和NN亚甲基双丙烯酰胺和α‑酮戊二酸加入到去离子水中配置前体溶液;将带有双键的海藻酸钠和卡波姆,加入前体溶液中调节流变获得浆料;将样件在去离子水中溶胀,放置于阳极板上,通电形成电场,获得金属离子和改性的海藻酸钠形成海藻酸凝胶。

    利用磁性石墨烯吸附人参饮料中皂苷Rg1、Re的方法

    公开(公告)号:CN106770823B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201611176696.9

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了利用磁性石墨烯吸附人参饮料中皂苷Rg1、Re的方法。取30mL花旗参饮料和20mg石墨烯加入到50mL离心管,在室温下放置到振荡器上振摇40分钟,吸附结束后将一块磁铁放到试管外壁,将试管内溶液弃去。用2mL环己烷将沉淀物转移到15mL的试管中,涡旋淋洗,然后再用磁铁将磁性石墨烯与环己烷溶液分离,再加入8mL甲醇,超声20分钟后,用磁铁将石墨烯吸附,用5mL注射器收集剩余溶液,经0.4μm微孔滤膜过滤,用氮气吹干,再加200μL甲醇复溶,取10μL注入高效液相色谱分析测定吸附量。

    滑切式减阻深松铲
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102550143B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201110421500.9

    申请日:2011-12-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及农业耕整地作业机械领域的一种滑切式减阻深松铲,包括铲柄和通过螺栓连接在铲柄上的仿形铲尖,其特征在于,铲尖连接段的铲尖安装平面(RC)与水平面夹角(α)为20°~24°;在上端点(B)处钩形工作段内准线(BC)的切线与铅锤面之间形成的滑切角(β)为30°~40°;钩形工作段内准线(BC)是按多项式方程形成的曲线。本发明深松铲与市场上现有其他类型的深松铲相比,降低了耕作阻力,特别是在深松深度和作业速度增加时,工作阻力降低效果明显,有利于节约能源消耗;同时,实现减少深松作业后地表形成大的土块和大的缝隙,使地表平整,有利于防止水土流失。

    复合式减阻深松铲
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102487611A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110421513.6

    申请日:2011-12-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及农业耕整地作业机械领域的一种复合式减阻深松铲,由铲柄和通过螺栓连接在铲柄上的复合形铲尖组成,铲柄由自上而下的机架连接段(H1)、倾斜工作段(H2)、仿形工作段(BC,DE)和铲尖连接段(L)构成;其特征是所述铲尖连接段的铲尖安装平面与水平面夹角(α)为20°~23°;所述倾斜工作段前端刃线与铅锤面之间夹角(β)为22°~35°;仿形工作段内准线(BC)和外准线(DE)是一分别按如下两个多项式方程制得的曲线:该深松铲与市场上现有的深松铲相比,特别是在深松深度在200mm至400mm范围时,工作阻力相比降低6%~12%,具有适应深松深度范围广,有利于节约能源消耗。

    一种聚多巴胺包覆COFs电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118529828A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410624025.2

    申请日:2024-05-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水处理领域,尤其涉及一种聚多巴胺包覆COFs电极材料及其制备方法和应用。本发明提供的电极材料包括电极基片和复合在所述电极基片表面的涂层,所述涂层的成分包括利用改良的溶剂热法及聚多巴胺涂覆处理合成出的PDA@COFs复合材料;其中,COFs表示共价有机框架基底,@表示包覆,PDA表示聚多巴胺。本发明将聚多巴胺包覆共价有机框架材料制备成电极,具有丰富的吸附位点,且对PFCAs具有较高亲和力与较强选择性,从而能够实现对水中PFCAs快速高效的选择性吸附;进一步的,通过将该电极材料应用于电容去离子技术(CDI)体系,可同步实现水中PFCAs的高效去除和污染物的资源化回收。

    一种中空或悬垂结构的3D打印方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116727692A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310314007.X

    申请日:2023-03-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空或悬垂结构的3D打印方法,属于增材制造领域领域。该方法包括以下步骤:称取PS装入玻璃容器内,然后再按比例将二氯甲烷DCM倒入玻璃容器内,最后再按比例称取少量的NMP溶液,获得粘结剂一;称量聚乙烯吡咯烷酮PVP加入玻璃容器中,然后加入无水乙醇,然后放置在80~90℃的环境下进行加热直至溶解,获得粘结剂二;将所述粘结剂一与金属铁粉相混合,获得金属浆料一;PLA与铁粉二者的混合体积比为1:2.5;将所述粘结剂二与金属铁粉末混合,获得金属浆料二,PVP与铁粉二者的混合体积比为1:2.85;将金属浆料一与金属浆料二分别放入注射器中打印形成中空或悬垂结构以及支撑部分;通过水浴将支撑部分去除。

    一种具备核壳结构的金属人工骨植入物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115957374A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211623846.1

    申请日:2022-12-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种具备核壳结构的金属人工骨植入物及其制备方法,属于增材制造技术领域,通过采用基于浆料直写技术为基础的增材制造技术制备出具备核壳结构的可降解Fe‑HA金属人工骨植入物,该可降解金属人工骨植入物具备优异机械性能同时可进行降解速率与结构孔隙的协同调控并且具备多级降解速率。该方法包括以下步骤:提供由粘结剂、纯铁铁粉、羟基磷灰石粉末按比例配制成的混合浆料,并将其分别置入与外壳针管连接的料筒与内核连接的料筒并固定在三维平台上,在平台的带动下沿着预设路径运动,两种浆料由同轴针管挤出成线条并在平台上形成多层有序的多孔结构;将所述三维多孔结构依次进行预烧、烧结处理,即得到所要Fe‑HA金属人工骨植入物。

Patent Agency Ranking