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公开(公告)号:CN113086169B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110343549.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 吉林大学
IPC: B64C11/18 , B64C11/20 , B64C27/467 , B64C27/473 , B29C70/34 , B29C70/54
Abstract: 本发明公开了一种减阻降噪的仿生螺旋桨及其制备方法,所述螺旋桨的桨叶包括:桨叶基层,所述桨叶基层的前缘具有正弦型凸起结构;纤维树脂层,设置在所述桨叶基层上,在所述纤维树脂层上设有若干排纤维绒毛,所述若干排纤维绒毛靠近所述桨叶的桨尖部。桨叶上的正弦型凸起结构可以提升桨叶的升力,同时纤维树脂层粘度大、弹性好,可以改变桨叶表面层内湍流结构,使边界层的频率、振幅、波速发生改变,进而减小气动阻力和壁面摩擦阻力,纤维绒毛可以吸收螺旋桨的边界层的气体的部分能量,进而减小边界层气体的湍流。并且,纤维绒毛还显著减小由于螺旋桨翼尖失速而引起的气动噪声。
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公开(公告)号:CN111256888B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010136719.3
申请日:2020-03-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种仿生多级结构柔性应力、应变复合式传感器,其包括:由上而下依次排列并一体成型的用于应变感知的裂缝结构层、用于应力和应变多重感知的导电弹性海绵体、用于应力感知的凸包阵列结构层;其中,裂缝结构层在远离导电弹性海绵体的上表面具有平行裂纹阵列结构;凸包阵列结构层在远离多孔海绵弹性体的下表面具有规则凸包阵列结构;裂缝结构层上表面设有上电极;凸包阵列结构层设有下电极,上电极和下电极引出一条漆包导线。该传感器极大地提高了应变感知灵敏度;同时利用导电三维多孔结构在大应变时仍旧能保持工作状态从而提高了该复合传感器的工作范围。本发明的仿生多级结构应力、应变复合式传感器制备简单,成本低,适合批量化制造。
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公开(公告)号:CN114579919A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210181634.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于分季节电导率数据修正的基流分割方法及装置,所述方法包括:收集数据,包括日径流量和电导率数据;利用CMB法进行基流分割,得到日基流量,并将分割结果作为后续ECK法参数修正的标准;根据CMB法分割结果对ECK法参数按逐年、分季节进行修正,以CMB法得到的日基流量数据作为标准,寻找使得基流计算误差最小的ECK法参数组合,得到丰水期、枯水期最优参数组合;利用修正后的ECK法最优参数组合进行基流分割计算。本发明充分利用CMB法和ECK法两者的优点,不仅能够提高基流分割结果的准确性和可靠性,而且能够减少数据样本需求,达到兼顾高分辨率、低数据的目的。
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公开(公告)号:CN113103633B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110369743.6
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种仿蝶翅鳞片脊脉状光子晶体结构防眩光薄膜的制备方法,方法包括步骤:制备模板;其中,模板设置有若干个脊脉状凹槽;采用成膜溶液在模板上成膜,得到带有脊脉状结构的薄膜;在薄膜背离脊脉状结构一侧沉积若干个微纳米球,并采用固化材料固定微纳米球后,去除微纳米球,得到仿蝶翅鳞片脊脉状光子晶体结构防眩光薄膜。由于光线照射到脊脉状结构时,先经过仿蝶翅脊脉状一维光子晶体结构后穿过薄膜到达多孔层,仿蝶翅脊脉状一维光子晶体结构能够实现陷光,进而实现防眩光功能;多孔层模仿翅膀上纳米尺寸的孔隙,孔隙与光波波长相近,与光线相互作用,实现透光功能。本发明制备方法容易操作,成本较低,利用模板法可实现大面积制备。
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公开(公告)号:CN112976710B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110340769.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B15/18 , B32B15/14 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B7/12 , B32B37/12 , E04C3/04 , B62D21/00 , B63B3/14
Abstract: 本发明公开了一种仿鸟类羽轴纤维排布的工字梁及其制备方法,仿鸟类羽轴纤维排布的工字梁包括:工字梁本体;纤维层,所述纤维层包覆在所述工字梁本体外,并与所述工字梁本体连接;所述纤维层采用仿羽轴纤维排布的纤维层。本发明将具有仿羽轴纤维排布的纤维层连接在工字梁的表面,充分发挥不同角度纤维层的力学性能各向异性,在增强工字梁抗弯扭变形能力的同时,可以减少工字梁的用量,实现了工字梁的大幅减重。
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公开(公告)号:CN112920551B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110344238.6
申请日:2021-03-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生树脂基碳纤维复合材料及其制备方法,仿生树脂基碳纤维复合材料包括:基体树脂;褶皱碳纤维,位于所述基体树脂内;所述褶皱碳纤维包括:碳纤维;褶皱层,包覆在所述碳纤维外,所述褶皱层向所述褶皱碳纤维的径向凸出或下凹;其中,所述褶皱层通过预聚合体形成,所述预聚合体包括:聚硼硅氧烷。在基体树脂预碳纤维之间形成褶皱层,增大基体树脂与褶皱层之间的摩擦力,有效地提高了树脂基碳纤维复合材料的韧性,且防止水分或者其他有害物质侵入,从而提高树脂基碳纤维复合材料的耐湿热性能以及耐候性。
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公开(公告)号:CN113922695A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111171050.2
申请日:2021-10-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于鱼鳞状电极的发电机及转动速度识别传感器,发电机包括电极部分和滑块部分;电极部分包括PET膜封装的电极结构,电极结构包括第一电极连接线、第二电极连接线和矩阵式排列的鱼鳞状电极,各鱼鳞状电极平铺在同一平面上;鱼鳞状电极分为第一电极和第二电极,各行鱼鳞状电极中第一电极和第二电极依次间隔排列,各列鱼鳞状电极中第一电极和第二电极依次间隔排列,滑块部分包括亚克力板和多个滑动块,滑动块为PTFE膜,滑动块与鱼鳞状电极的形状和尺寸均相同,多个滑动块粘贴在亚克力板上,多个滑动块在亚克力板上的位置分布与第一电极或第二电极的位置分布相同。本发明发电机能够收集平面任意方向上机械滑动产生的能量。
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公开(公告)号:CN113773449A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110960318.4
申请日:2021-08-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种可逆减反射智能材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:提供多孔结构模板和形状记忆聚合物前驱体溶液;其中,所述多孔结构模板中的孔径为纳米级,所述形状记忆聚合物前驱体溶液包括:基材单体、交联剂以及光敏剂;将所述形状记忆聚合物前驱体溶液浸润所述多孔结构模板以填充所述多孔结构模板的孔;对填充有形状记忆聚合物前驱体溶液的模板进行交联固化后,剥离所述多孔结构模板,得到可逆减反射智能材料。由于采用可恢复的形状记忆材料,其表面微观阵列结构在外力作用下仍然可以恢复自身形态和光学性能。
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公开(公告)号:CN113567432A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110874574.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/81
Abstract: 本发明公开了一种仿蝶翅鳞片凹坑结构的敏感元件、制备方法及湿度传感器,属于湿度传感器技术领域,其包括基膜,基膜的表面具有规则排布的反蛋白石多层结构;反蛋白石多层结构为若干紧密排列或等间距排列的凹坑;凹坑内部具有TiO2层和氧化铝层交替沉积形成的多层膜。本发明提供的仿生湿度传感元件在不使用光谱仪测试反射光谱的情况下,湿度变化可以实现传感元件表面肉眼可见的颜色变化;同时,本发明中所述传感元件和光谱仪连接或封装于光电印制电路板中可实现在高温和恶劣环境中对湿度的检测;此外,本发明中的湿度传感器敏感元件制备工艺简单,成本低,灵敏度高,响应迅速,测量范围广且抗干扰能力强,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112721341A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011467173.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B3/08 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明公开了一种轻质抗弯扭仿生复合材料及其制备方法,其中,复合材料包括从下至上依次层叠设置的底层、下隔板层、中空结构中间层、上隔板层以及外层;所述中空结构中间层包括从下至上依次层叠设置的一级致密孔结构、疏松孔上层结构、一级疏松孔结构、疏松孔下层结构以及二级致密孔结构;所述一级致密孔结构、一级疏松孔结构以及二级致密孔结构均由编织纤维树脂层组成,所述编织纤维树脂层由纬向纤维和经向纤维交替缠绕在芯膜上组成。本发明中空结构中间层为外密內疏的方式排列,既可以降低材料的重量,又可以增加材料的比刚度,当材料发生弯曲时,中空结构中间层的上表面承受拉应力,下表面承受拉压力,增强了材料的抗弯性能及韧性。
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