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公开(公告)号:CN106959071A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710037438.0
申请日:2017-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/16
CPC classification number: G01B7/20
Abstract: 本发明公开了一种仿生应变感知结构及其形成方法,仿生应变感知结构是在纸质基底上形成有具有条状平行裂缝带的导电墨水层,导电墨水层致密坚硬而纸质基底疏松柔软。仿生应变感知结构的形成方法是在纸质基底上印刷一层导电墨水,导电墨水干涸后形成致密坚硬的干涸导电墨水层,然后弯曲纸质基底,干涸导电墨水层在弯曲时断裂,导致干涸导电墨水层上有若干裂缝,若干裂缝构成裂缝带仿生结构,干涸导电墨水层形成含有条状裂缝带的导电墨水层,制得仿生应变感知结构;当纸质基底受力后发生应变,裂缝带仿生结构的条状裂缝的裂缝壁之间的接触程度发生变化,导致导电墨水层电阻改变,因而有应变感知功能。
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公开(公告)号:CN106872724A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710141128.3
申请日:2017-03-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01P5/08
CPC classification number: G01P5/086
Abstract: 本发明公开了一种毛缝结合的仿生气体流速传感器,是由嵌缝毛杆、固定底座、第一电极引线和第二电极引线构成,嵌缝毛杆与固定底座装配成一体,形成悬臂梁结构;左侧面引出第一电极引线,右侧面分引出第二电极引线,第一电极引线和第二电极引线均固定于固定底座上,其中嵌缝毛杆由弹性绝缘材料制成,其上表面、左侧面和右侧面均涂覆有导电材料层,右侧面的导电材料层上水平方向加工微纳狭缝。当有微小流速的气体流过时,气流与嵌缝毛杆相互作用,使嵌缝毛杆发生一定程度的偏转,当右侧面微纳狭缝受到拉伸时,偏角越大,狭缝宽度越大,电阻也越大;受到压缩时,偏角越大,狭缝宽度越小,电阻也就越小,从而实现对气体流速的感知测量。
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公开(公告)号:CN106990025B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710241701.8
申请日:2017-04-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种捕获微纳米颗粒的仿生表面结构,其是在元件表面上分布有仿生碗状凸起单元体和沙漏状内嵌凹坑结构的复合结构,仿生碗状凸起单元体具有凹坑,凹坑的下部连通孔隙,孔隙与沙漏状内嵌凹坑结构的下部连通;仿生碗状凸起单元体中心位置具有孔隙;仿生碗状凸起单元体呈倾斜状态设置,沙漏状内嵌凹坑结构颈部具有间隙。本发明的仿生碗状凸起单元体中心部位的微小尺度的孔隙和漏状内嵌凹坑结构与仿生碗状凸起单元体底部的间隙,有利于捕获微纳米颗粒,并使该物质进入到沙漏状内嵌凹坑结构底部。本发明能提高微纳颗粒的收集效率。
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公开(公告)号:CN107202538B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710472309.4
申请日:2017-06-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种基于蝎子缝感受器形态结构的裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法,仿生传感器是由柔性材料、溶胀材料、金属材料、粘合剂及有机溶剂制成,将溶胀材料涂覆于柔性材料之上,并将金属材料制成中部颈缩状,使用粘合剂粘合于溶胀材料上;再将有机溶剂滴入金属材料颈缩部位,使其渗透至溶胀材料,通过溶胀材料膨胀产生的应力促使金属材料应力集中部位产生断裂,形成裂纹,并将样品进行干燥,使溶胀材料恢复形变。通过控制溶胀材料层、金属材料层的厚度以及有机溶剂的种类等因素来对裂纹应变传感器的几何尺寸进行调整,从而实现裂纹应变式仿生传感器的可控制造。
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公开(公告)号:CN107154289A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710313398.8
申请日:2017-05-05
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: H01B7/184 , H01B7/0241 , H01B7/225 , H01B7/24
Abstract: 本发明公开了一种仿生抗冲蚀架空导线,是在导线的绝缘材料外表面的纵长方向上设置有仿生V型槽结构和仿生凸包结构,仿生V型槽结构在绝缘材料上圆周分布;相邻仿生V型槽结构之间的凸棱上分布仿生凸包结构。仿生V型槽结构的截面为等边三角形,仿生凸包结构的截面为半圆形。在材料表面设置仿生V型槽结构和仿生凸包结构,能够改变导线绝缘材料外表面的气/固两相流的流动状态,减小固体颗粒撞击绝缘材料表面的次数,并且由于仿生V型槽结构内部、相邻仿生凸包结构之间的界面处的空气垫的作用,减小固体粒子碰撞速度进而降低固体粒子撞击导线表面的动能从而使得导线在不同粒径固体颗粒的冲蚀下冲蚀率降低,提高了导线的抗冲蚀性能。
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公开(公告)号:CN106990025A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710241701.8
申请日:2017-04-14
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N15/00 , G01N1/2247 , G01N1/2273 , G01N2015/0038
Abstract: 本发明公开了一种捕获微纳米颗粒的仿生表面结构,其是在元件表面上分布有仿生碗状凸起单元体和沙漏状内嵌凹坑结构的复合结构,仿生碗状凸起单元体具有凹坑,凹坑的下部连通孔隙,孔隙与沙漏状内嵌凹坑结构的下部连通;仿生碗状凸起单元体中心位置具有孔隙;仿生碗状凸起单元体呈倾斜状态设置,沙漏状内嵌凹坑结构颈部具有间隙。本发明的仿生碗状凸起单元体中心部位的微小尺度的孔隙和漏状内嵌凹坑结构与仿生碗状凸起单元体底部的间隙,有利于捕获微纳米颗粒,并使该物质进入到沙漏状内嵌凹坑结构底部。本发明能提高微纳颗粒的收集效率。
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公开(公告)号:CN106959071B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710037438.0
申请日:2017-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种仿生应变感知结构及其形成方法,仿生应变感知结构是在纸质基底上形成有具有条状平行裂缝带的导电墨水层,导电墨水层致密坚硬而纸质基底疏松柔软。仿生应变感知结构的形成方法是在纸质基底上印刷一层导电墨水,导电墨水干涸后形成致密坚硬的干涸导电墨水层,然后弯曲纸质基底,干涸导电墨水层在弯曲时断裂,导致干涸导电墨水层上有若干裂缝,若干裂缝构成裂缝带仿生结构,干涸导电墨水层形成含有条状裂缝带的导电墨水层,制得仿生应变感知结构;当纸质基底受力后发生应变,裂缝带仿生结构的条状裂缝的裂缝壁之间的接触程度发生变化,导致导电墨水层电阻改变,因而有应变感知功能。
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公开(公告)号:CN107202538A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710472309.4
申请日:2017-06-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/16
CPC classification number: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种基于蝎子缝感受器形态结构的裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法,仿生传感器是由柔性材料、溶胀材料、金属材料、粘合剂及有机溶剂制成,将溶胀材料涂覆于柔性材料之上,并将金属材料制成中部颈缩状,使用粘合剂粘合于溶胀材料上;再将有机溶剂滴入金属材料颈缩部位,使其渗透至溶胀材料,通过溶胀材料膨胀产生的应力促使金属材料应力集中部位产生断裂,形成裂纹,并将样品进行干燥,使溶胀材料恢复形变。通过控制溶胀材料层、金属材料层的厚度以及有机溶剂的种类等因素来对裂纹应变传感器的几何尺寸进行调整,从而实现裂纹应变式仿生传感器的可控制造。
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公开(公告)号:CN106838598A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710219588.3
申请日:2017-04-06
Applicant: 吉林大学
IPC: F16S5/00
CPC classification number: F16S5/00
Abstract: 本发明公开了一种仿生抗冲蚀表面结构,本发明是基于沙漠蝎子的背部特征,在工程材料表面设计具有V型槽、凸包、正六边形凹坑,可应用于各种易受冲蚀的结构部件以提高其抗冲蚀性能。V型槽互相平行分布,截面为等边三角形;凸包大小统一均匀分布在V型槽的脊上;正六边形凹坑均匀分布在凸包结构之间。本发明的仿生结构相互结合协同作用改变了材料表面的气固两相流的流动状态,减小了固体颗粒撞击材料表面的次数,并且固体颗粒在V型槽和正六边形凹坑内部的逆时针方向旋转的空气垫的作用下撞击材料表面的速度大大降低,进而使得具有这些微结构的材料在冲蚀过程中冲蚀率变小,提高了材料的抗冲蚀性能。
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公开(公告)号:CN106872724B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710141128.3
申请日:2017-03-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种毛缝结合的仿生气体流速传感器,是由嵌缝毛杆、固定底座、第一电极引线和第二电极引线构成,嵌缝毛杆与固定底座装配成一体,形成悬臂梁结构;左侧面引出第一电极引线,右侧面分引出第二电极引线,第一电极引线和第二电极引线均固定于固定底座上,其中嵌缝毛杆由弹性绝缘材料制成,其上表面、左侧面和右侧面均涂覆有导电材料层,右侧面的导电材料层上水平方向加工微纳狭缝。当有微小流速的气体流过时,气流与嵌缝毛杆相互作用,使嵌缝毛杆发生一定程度的偏转,当右侧面微纳狭缝受到拉伸时,偏角越大,狭缝宽度越大,电阻也越大;受到压缩时,偏角越大,狭缝宽度越小,电阻也就越小,从而实现对气体流速的感知测量。
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