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公开(公告)号:CN113103633A
公开(公告)日:2021-07-13
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:CN113572386B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110872325.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H02N1/04 , G01M13/021
Abstract: 本发明公开了一种用于断齿监测的条形摩擦纳米发电机,涉及纳米发电机技术领域,包括:底座;检测部,检测部包括第一转动轴、检测轮、导电滑环和摩擦导体件,第一转动轴的两端均通过第一支撑座固定于底座上,检测轮和导电滑环均固定设置于第一转动轴上,摩擦导体件沿第一转动轴的轴向依次绕设于检测轮的表面,且摩擦导体件的两端与导电滑环连接;用于固定被检测齿轮的第二转动轴,在检测过程中,被检测齿轮的每一个齿顶均能够与固定在检测轮表面上的摩擦导体件接触;传动部,传动部用于实现第一转动轴和第二转动轴的联动。本发明在检测过程中被检测齿轮的齿顶与摩擦导体件接触并产生电信号,进而实现对被检测齿轮的断齿状态进行检测。
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公开(公告)号:CN111713466B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010428960.3
申请日:2020-05-20
Applicant: 吉林大学
IPC: A01K80/00
Abstract: 本发明公开了一种水体生物捕获装置,包括:机架总成;捕获总成,所述捕获总成安装在所述机架总成上;驱动装置,所述驱动装置安装在所述机架总成上,用于驱动所述捕获总成动作,所述捕获总成动作产生负压以捕获水体生物。本发明水体生物捕获装置利用负压吸入方式捕获水体中的软体生物样本,克服了传统夹持式机械手易对生物样本产生挤压损伤的缺点,确保软体生物样本不被破坏。同时,本发明采用彼此配合作用的捕获折叠结构和负压结构,显著提升了水体生物捕获装置产生负压的效果,使水体生物捕获装置捕获速率更快,捕获效率更高。
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公开(公告)号:CN113086169A
公开(公告)日:2021-07-09
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:CN111941459B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010812792.8
申请日:2020-08-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种自带传感器的柔性驱动关节,所述柔性驱动关节包括:第一机架,传动组件,第一柔性驱动单元;第一柔性驱动单元上嵌套设置的第一滑环,所述第一滑环与所述传动组件固定连接;第二机架,第二柔性驱动单元,所述第二柔性驱动单元与所述第一柔性驱动单元位于不同的平面上;第二柔性驱动单元上嵌套设置的第二滑环,所述第二滑环通过连接组件与所述传动组件连接;所述第一机架与所述第二机架上设置有气孔,所述气孔穿过所述第一机架、第二机架并分别与所述第一柔性驱动单元以及所述第二柔性驱动单元连通。本发明通过上述结构实现高精度的柔性驱动关节控制,且操作简单。
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公开(公告)号:CN111713466A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010428960.3
申请日:2020-05-20
Applicant: 吉林大学
IPC: A01K80/00
Abstract: 本发明公开了一种水体生物捕获装置,包括:机架总成;捕获总成,所述捕获总成安装在所述机架总成上;驱动装置,所述驱动装置安装在所述机架总成上,用于驱动所述捕获总成动作,所述捕获总成动作产生负压以捕获水体生物。本发明水体生物捕获装置利用负压吸入方式捕获水体中的软体生物样本,克服了传统夹持式机械手易对生物样本产生挤压损伤的缺点,确保软体生物样本不被破坏。同时,本发明采用彼此配合作用的捕获折叠结构和负压结构,显著提升了水体生物捕获装置产生负压的效果,使水体生物捕获装置捕获速率更快,捕获效率更高。
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公开(公告)号:CN113102202B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110369893.7
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
IPC: B05D5/06 , B05D1/00 , B05D3/06 , B05D3/02 , B05D7/24 , B05D1/36 , C09D163/00 , C09D183/04 , G02B1/118
Abstract: 本发明公开了一种仿蝴蝶复眼反蛋白石二级结构高透减反射薄膜的制备方法,方法包括步骤:提供基板;在所述基板上沉积至少一层微米球;采用成膜溶液在所述微米球上成膜以固定所述微米球;去除第一层所述微米球背离所述基板一侧的膜层;在所述第一层所述微米球背离所述基板一侧制作纳米柱阵列,得到所述仿蝴蝶复眼反蛋白石二级结构高透减反射薄膜。在基板上沉积微米球,并在第一层微米球上形成纳米柱阵列,得到仿蝴蝶复眼反蛋白石二级结构高透减反射薄膜,凸起的微米球能够抑制表面的镜面反射,微米球能够产生渐变折射率效果,实现对光的增透效果。
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公开(公告)号:CN112810259B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110061927.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于猛禽羽毛的协同仿生复合材料层合板及其制备方法,在至少三层单向碳纤维层之间设置增韧层,所述增韧层包括纳米纤维膜以及附着在所述纳米纤维膜上的纳米结构,与所述增韧层相邻的两个单向碳纤维层的铺排角度不相同且是根据猛禽羽毛的羽轴和羽枝之间的角度设置,形成了基于羽毛的协同仿生复合材料层合板。本发明模仿猛禽羽毛的结构,根据其羽枝和羽轴的夹角结构设置至少三层单向碳纤维层的单向碳纤维的铺排角度,根据其羽枝和羽小枝的多级钩连结构设置增韧层结构,将猛禽羽毛的协同仿生的理念应用到复合材料层合板的设置中,获得的复合材料层合板兼具高强度、高韧性和轻量化的特点,在航空复合材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113572386A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110872325.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H02N1/04 , G01M13/021
Abstract: 本发明公开了一种用于断齿监测的条形摩擦纳米发电机,涉及纳米发电机技术领域,包括:底座;检测部,检测部包括第一转动轴、检测轮、导电滑环和摩擦导体件,第一转动轴的两端均通过第一支撑座固定于底座上,检测轮和导电滑环均固定设置于第一转动轴上,摩擦导体件沿第一转动轴的轴向依次绕设于检测轮的表面,且摩擦导体件的两端与导电滑环连接;用于固定被检测齿轮的第二转动轴,在检测过程中,被检测齿轮的每一个齿顶均能够与固定在检测轮表面上的摩擦导体件接触;传动部,传动部用于实现第一转动轴和第二转动轴的联动。本发明在检测过程中被检测齿轮的齿顶与摩擦导体件接触并产生电信号,进而实现对被检测齿轮的断齿状态进行检测。
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公开(公告)号:CN113102202A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110369893.7
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
IPC: B05D5/06 , B05D1/00 , B05D3/06 , B05D3/02 , B05D7/24 , B05D1/36 , C09D163/00 , C09D183/04 , G02B1/118
Abstract: 本发明公开了一种仿蝴蝶复眼反蛋白石二级结构高透减反射薄膜的制备方法,方法包括步骤:提供基板;在所述基板上沉积至少一层微米球;采用成膜溶液在所述微米球上成膜以固定所述微米球;去除第一层所述微米球背离所述基板一侧的膜层;在所述第一层所述微米球背离所述基板一侧制作纳米柱阵列,得到所述仿蝴蝶复眼反蛋白石二级结构高透减反射薄膜。在基板上沉积微米球,并在第一层微米球上形成纳米柱阵列,得到仿蝴蝶复眼反蛋白石二级结构高透减反射薄膜,凸起的微米球能够抑制表面的镜面反射,微米球能够产生渐变折射率效果,实现对光的增透效果。
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