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公开(公告)号:CN111948864B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202010849747.X
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国人民解放军96901部队25分队 , 吉林大学
IPC: G02F1/1514 , G02F1/1516 , G02F1/155 , G02F1/163
Abstract: 本发明提供了一种手性性质可调的电致变色器件及其制备方法,其制备方法包括步骤:制备电致变色手性分子,将含有醛基与酚羟基的荧烷染料与手性胺分子混合反应得到电致变色手性分子,电致变色手性分子内包括分子内氢键结构,醛基与酚羟基位于荧烷染料上同一苯环的相邻位;配置功能性溶液,功能性溶液内含有电致变色手性分子,通过功能性溶液制备电致变色器件。本发明通过含有醛基与酚羟基的荧烷染料合成出电致变色手性分子,然后配制功能溶液,再构筑电致变色器件,制备出在电场作用下具有多手性状态可调性质的电致变色器件,在可见光波段可实现三种手性状态的调控,具有较好的稳定性,在智能调光领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN111948863A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010849744.6
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国人民解放军96901部队25分队 , 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种多波段可调的电致变色器件及其制备方法与应用,其制备方法包括步骤:制备第一电极,所述第一电极上附着三氧化钨纳米材料;制备对电极:将氧化可逆材料沉积在第二电极上,形成对电极;配置电解质溶液:将碱响应染料加入至有机溶剂中,再加入锂盐电解质,搅拌至透明状;通过所述第一电极、所述对电极与所述电解质溶液构筑多波段可调的电致变色器件。本发明通过将无机的三氧化钨材料与碱响应染料结合,制备出了可调节近红外与可见光多波段的电致变色器件,可应用于多色显示领域。
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公开(公告)号:CN106706440B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201611223705.5
申请日:2016-12-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高温双轴同步拉伸力学性能测试仪器及测试方法,属于精密科学仪器领域。装置由一个交流伺服电动机带动三个相互正交的锥齿轮,进而实现X轴、Y轴的等速同步拉伸,亦可实现X轴、Y轴的非等速拉伸测试,还可以实现沿X轴方向的单轴拉伸。高温加热炉配有光学视窗,可与光学显微镜集成使用,实现对材料变温拉伸测试过程中的微观力学行为与损伤机制的动态原位监测。通过创新提出的新颖结构,有效的解决了双轴拉伸难以实现同步加载的难题,同时又兼具非等速拉伸加载以及单轴拉伸等功能,结构紧凑、占地面积小,便于集成和控制,具有良好的应用前景,对于高温条件下材料在承受复杂应力状态时力学性能的测试研究具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN107607390A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710974867.0
申请日:2017-10-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种变温拉扭复合载荷材料力学性能原位测试装置及方法,属于精密仪器领域。本装置采用立式结构,包括拉伸单元、扭转单元、力和位移检测单元、高低温加载系统以及密封腔,可实现变温环境下的拉伸或扭转单一载荷加载的材料力学性能测试试验,特别是还可以实现变温环境下拉伸、扭转复合载荷模式加载的测试试验。变温加载模块采用高低温加载系统进行加载,可实现-100~300℃的连续变温,从而模拟材料真实服役环境下的复杂环境。通过对称的机械结构巧妙的实现了双向拉伸与正反向扭转的加载测试,充分保证了原位监测的材料微区位置不变,从而实现对样品材料特定微区的力学行为、损伤机制实施动态原位监测。
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公开(公告)号:CN107064198A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710392116.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N23/225 , G01N3/42 , G01N3/46
CPC classification number: G01N23/2251 , G01N3/42 , G01N3/46 , G01N2203/0082
Abstract: 本发明涉及一种量程可调式原位微纳米压痕/划痕测试装置及方法,属于机电一体化精密科学仪器领域。X、Y轴精密划痕单元通过Z轴宏动调整机构安装在压痕杠杆支点底座上,Z轴宏动调整机构与压痕量程调节单元安装在压痕杠杆支点底座上,精密压入驱动单元与位移信号检测单元安装在底座上,载荷信号检测单元安装在X、Y轴精密划痕单元上。优点在于:结构紧凑、小型化、一体化、大行程,克服现有技术无法调节量程及实现较大行程的同时,更好的保证装配精度,有效提升整体的刚度和动态特性,提升了整体的测试精度;装置与扫描电子显微镜具有良好的兼容性,可实现在动态原位压痕/划痕测试作用下,对材料微观组织结构与变形损伤机制的相关性研究。
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公开(公告)号:CN107132139A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710316138.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/40
CPC classification number: G01N3/40 , G01N2203/008 , G01N2203/0641 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明涉及一种悬挂式旋转快速定位原位压痕/变深弧形划痕测试装置,属于机电一体化精密仪器领域。包括悬挂式旋转快速定位模块、变深弧形划痕测试模块、微纳米压痕模块、原位观测模块,所述微纳米压痕模块和原位观测模块集成在悬挂式旋转快速定位模块上;变深弧形划痕测试模块由压痕仪和试件支撑平台共同组成,试件支撑平台由剪式电动升降台和电动旋转平台两部分组成。优点在于:结构新颖,具有电机驱动的快速进给能力,以及微纳米级别的压电微驱动能力,可精确测定测试材料的硬度、弹性模量、刻划抗力等力学性能参数。加载位移分辨率达到微纳米级、加载力分辨率达到微牛级。为材料的力学行为和服役行为提供了个有效的测试手段。
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公开(公告)号:CN107607390B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201710974867.0
申请日:2017-10-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种变温拉扭复合载荷材料力学性能原位测试装置及方法,属于精密仪器领域。本装置采用立式结构,包括拉伸单元、扭转单元、力和位移检测单元、高低温加载系统以及密封腔,可实现变温环境下的拉伸或扭转单一载荷加载的材料力学性能测试试验,特别是还可以实现变温环境下拉伸、扭转复合载荷模式加载的测试试验。变温加载模块采用高低温加载系统进行加载,可实现‑100~300℃的连续变温,从而模拟材料真实服役环境下的复杂环境。通过对称的机械结构巧妙的实现了双向拉伸与正反向扭转的加载测试,充分保证了原位监测的材料微区位置不变,从而实现对样品材料特定微区的力学行为、损伤机制实施动态原位监测。
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公开(公告)号:CN111948864A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010849747.X
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国人民解放军96901部队25分队 , 吉林大学
IPC: G02F1/1514 , G02F1/1516 , G02F1/155 , G02F1/163
Abstract: 本发明提供了一种手性性质可调的电致变色器件及其制备方法,其制备方法包括步骤:制备电致变色手性分子,将含有醛基与酚羟基的荧烷染料与手性胺分子混合反应得到电致变色手性分子,电致变色手性分子内包括分子内氢键结构,醛基与酚羟基位于荧烷染料上同一苯环的相邻位;配置功能性溶液,功能性溶液内含有电致变色手性分子,通过功能性溶液制备电致变色器件。本发明通过含有醛基与酚羟基的荧烷染料合成出电致变色手性分子,然后配制功能溶液,再构筑电致变色器件,制备出在电场作用下具有多手性状态可调性质的电致变色器件,在可见光波段可实现三种手性状态的调控,具有较好的稳定性,在智能调光领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106706440A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611223705.5
申请日:2016-12-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高温双轴同步拉伸力学性能测试仪器及测试方法,属于精密科学仪器领域。装置由一个交流伺服电动机带动三个相互正交的锥齿轮,进而实现X轴、Y轴的等速同步拉伸,亦可实现X轴、Y轴的非等速拉伸测试,还可以实现沿X轴方向的单轴拉伸。高温加热炉配有光学视窗,可与光学显微镜集成使用,实现对材料变温拉伸测试过程中的微观力学行为与损伤机制的动态原位监测。通过创新提出的新颖结构,有效的解决了双轴拉伸难以实现同步加载的难题,同时又兼具非等速拉伸加载以及单轴拉伸等功能,结构紧凑、占地面积小,便于集成和控制,具有良好的应用前景,对于高温条件下材料在承受复杂应力状态时力学性能的测试研究具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN206362642U
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201621442812.2
申请日:2016-12-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种高温双轴同步拉伸力学性能测试仪器,属于精密科学仪器领域。装置由一个交流伺服电动机带动三个相互正交的锥齿轮,进而实现X轴、Y轴的等速同步拉伸,亦可实现X轴、Y轴的非等速拉伸测试,还可以实现沿X轴方向的单轴拉伸。高温加热炉配有光学视窗,可与光学显微镜集成使用,实现对材料变温拉伸测试过程中的微观力学行为与损伤机制的动态原位监测。通过创新提出的新颖结构,有效的解决了双轴拉伸难以实现同步加载的难题,同时又兼具非等速拉伸加载以及单轴拉伸等功能,结构紧凑、占地面积小,便于集成和控制,具有良好的应用前景,对于高温条件下材料在承受复杂应力状态时力学性能的测试研究具有十分重要的意义。
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