一种利用皮秒激光和振镜快速制备微透镜阵列方法

    公开(公告)号:CN118363098A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410552717.0

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明属于透镜阵列制备技术领域,具体为一种利用皮秒激光和振镜快速制备微透镜阵列方法,具体包括以下步骤:步骤一、将100μL红色商用碳墨滴在20mm*20mm载玻片上,用玻璃片刮平,盖上玻璃培养皿形成封闭空间,室温下水平静置8小时以上,待液体完全挥发后备用,获得厚度均匀碳墨薄膜,相较于控制平台移动加工方式,振镜加工具有非常小的惯量,且在运动的过程中负载非常小,只有两个小的反射镜片X和Y,分别用不同的电机控制偏转,系统的响应非常快,加工速度快,效率极大提升,相较于甲基红掺杂PMMA,制造工艺简单,不需要过滤等操作,制备薄膜平整度高,成本低。

    一种稳定自清洁复眼透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN113156551B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110438418.0

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 一种稳定自清洁复眼透镜的制备,先将光刻胶旋涂在玻璃片上获得样片一;将掩膜板与样片一压紧,紫外光刻后不完全显影,清洗吹干得样片二;然后经过两次翻模后得到样片三;将NOA紫外固化胶浇灌在样片三上,覆盖玻璃片压紧后,紫外曝光得到样片四;再在样片四表面溅射氧化锌种子层,等离子体气相沉积氟化物,利用阵列式高精度喷印系统在微锥间隙滴落微液滴,烘干得到微透镜和微锥阵列复合结构的样片五;然后将六甲基四胺溶液倒入硝酸锌溶液中得到混合溶液,将样片五放入混合溶液中,水浴得到样片六;最后清洗样片六,烘干后得稳定自清洁复眼透镜;本发明纳米结构定位制备在锥形阵列侧面,对样片整体光透性影响较小,可以提高结构表面疏水稳定性。

    一种高透稳定超疏水复眼透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN113514907A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110437055.9

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 一种高透稳定超疏水复眼透镜的制造方法,将光刻胶旋涂在玻璃片上,烘干;重复旋涂获得光刻胶薄膜,即样片一;将掩膜板与样片一紧密压紧,紫外曝光,用氢氧化钠溶液显影,清洗吹干,得样片二;再将液态PDMS聚合物用于样片二的翻模,经过两次翻模后,得到凹微柱阵列模具,即样片三;将NOA紫外固化胶浇灌在样片三上,覆盖玻璃片压紧,紫外曝光,得到微柱阵列,即样片四;将样片四疏水处理后,利用高精度移动平台和显微成像系统在样片四微柱阵列间隙喷印微透镜阵列,样片前烘、紫外曝光、后烘,得微透镜和微柱阵列复合结构的样片五,即高透稳定超疏水复眼透镜;本发明显著提高微透镜阵列的疏水稳定性,整个基底的光透性几乎不受影响。

    基于零位移的快速栽植技术及装置

    公开(公告)号:CN104686013A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410852219.4

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明基于零位移的快速栽植技术及装置,提出了一种双位移驱动和减少打穴时间的零位移作物栽植技术,通过打穴体摆动、后移及快速出入土进行作物栽植,提高作业效率和质量。其快速移栽装置主要由机架、双曲柄摇架连杆机构、增速装置和打穴体组成;双曲柄摇架连杆机构分别与机架和增速装置铰接,打穴体可在增速装置内自由滑动。打穴体在双曲柄摇架连杆机构的作用下入土时与车行进方向成钝角,出土时为锐角;增速装置通过旋转部件与销轴相对滑动,在打穴体入土过程中,在旋转曲柄的作用下,实现打穴体快速入土,并使弹簧蓄能。在打穴体出土过程中,弹簧释放能量,使打穴体快速出土。该技术可减少打穴时间,提高作业速度,保证打穴质量。

    一种稳定超疏水复眼透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN118465887A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410552830.9

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种稳定超疏水复眼透镜的制造方法,涉及微纳制造及激光微细加工技术领域,该方法具体包括:将PMMA、甲苯和甲基红的混合溶液涂于黑色亚克力板表面,制得第一样片;制造具有微米结构透镜的第二样片;将PDMS旋涂于第二样片上,即第三样片;基于反模具制得毫微二级复合结构,即第四样片;在第四样片表面溅射SiO2薄膜,制得第五样片;在第五样片表面溅射ZnO,并将溅射氧化锌后的第五样片放入第二溶液中进行水浴,制得第六样片;清洗第六样片,烘干后并进行氟化处理,制得复眼透镜。本发明解决了超疏水性与机械稳定性、高光学性能之间的矛盾关系,实现具有稳定超疏水性的复眼透镜制造,制造复眼实现大视场、高运动感知、稳定超疏水性等功能集成。

    一种大视场双焦点复眼透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN113156552A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110438426.5

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 一种大视场双焦点复眼透镜的制造方法,先将玻璃片清洗、疏水处理,得样片一;利用阵列式喷印系统在样片一表面制备双焦点微透镜阵列,然后控制高精度移动平台,向左、上各移动,喷印光刻胶,制备出二级微透镜阵列,得样片二;将样片二前烘、紫外曝光、后烘,制造具有双焦点微透镜阵列的样片三;将液态PDMS聚合物旋涂在样片三上,放在烘箱中,得到具有双焦点微透镜阵列的凹模具样片四;将样片四固定在圆形模具上,施加负压,待气压稳定后,浇灌NOA紫外固化胶,覆盖玻璃片,紫外曝光后脱模,得到具有双焦点微透镜阵列的曲面复眼透镜,即大视场双焦点复眼透镜;本发明实现复眼透镜的大面积快速制造,效率高;复眼透镜实现大视场和大聚焦深度成像。

    一种稳定自清洁复眼透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN113156551A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110438418.0

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 一种稳定自清洁复眼透镜的制备,先将光刻胶旋涂在玻璃片上获得样片一;将掩膜板与样片一压紧,紫外光刻后不完全显影,清洗吹干得样片二;然后经过两次翻模后得到样片三;将NOA紫外固化胶浇灌在样片三上,覆盖玻璃片压紧后,紫外曝光得到样片四;再在样片四表面溅射氧化锌种子层,等离子体气相沉积氟化物,利用阵列式高精度喷印系统在微锥间隙滴落微液滴,烘干得到微透镜和微锥阵列复合结构的样片五;然后将六甲基四胺溶液倒入硝酸锌溶液中得到混合溶液,将样片五放入混合溶液中,水浴得到样片六;最后清洗样片六,烘干后得稳定自清洁复眼透镜;本发明纳米结构定位制备在锥形阵列侧面,对样片整体光透性影响较小,可以提高结构表面疏水稳定性。

    一种田间箱式平行移栽方法及装置

    公开(公告)号:CN106385890A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610718449.0

    申请日:2016-08-19

    CPC classification number: A01C11/00 A01C5/04

    Abstract: 本发明基于田间箱式平行移栽方法及装置,提出了一种通过拖拉机牵引,适用于田间作业的箱式平行移栽技术,通过箱式移栽装置在固定滑轨上与拖拉机的等速相反方向的平移运动,实现高质量的连续作业,提高作业质量,增加装备可靠性。其箱式平行移栽装置主要由机架、滑轨、箱体、打穴系统和驱动系统组成;滑轨与机架固连,箱体在滑轨上滚动,打穴系统位于箱体内且进行出入土运动。作业时,箱式平行移栽装置的驱动力由地轮提供;通过固定在滑轨和箱体上的行程开关控制电磁离合器的开闭,进而实现箱体的往复运动和打穴体的上下运动。

    一种新型马铃薯收获集薯装置

    公开(公告)号:CN104663107A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201410852253.1

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种新型马铃薯收获集薯装置,由检测、控制、液压装置及滑轮组件、集薯箱和机架等组成。集薯箱箱壁固定在机架上,活动箱底在箱壁内倾斜放置,后侧箱壁最下方中间位置设有卸料口;检测装置中的光电传感器安装在左右两侧箱壁上边缘处,前后各一套,均配有保护罩,位置传感器安装在活动箱底与机架之间;滑轮组件中的定滑轮固定在机架上,动滑轮固定在液压缸伸出端,液压缸安装在集薯箱下方的机架上,钢丝绳一端与活动箱底连接,另一端固定在机架上;控制装置安装在驾驶室内。本发明可自动将马铃薯跌落高度控制在安全范围内,有效解决集薯时的伤薯问题,且装袋方便,可大大减轻驾驶员的工作强度。

    一种驱动防堵免耕破茬技术及试验平台

    公开(公告)号:CN103931289A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410122448.0

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种驱动防堵免耕破茬技术及试验平台。该试验平台主要由破茬装置、开沟装置、传动装置与机架组成。其中,破茬装置由梯形刀盘、刀座等组成;开沟装置由开沟铲及固定于其表面的铲翼等组成;传动装置由皮带、带轮、轴等组成。机架通过三点悬挂与拖拉机挂接,动力经传动装置传递给刀座,刀座带动梯形刀盘旋转,实现破茬;施肥开沟铲随着机架前进开出施肥沟,同时铲翼将破碎的残留根茬及干土拨向两边,将肥与种施予底层湿土之中。本发明中破茬装置与开沟装置的组合能有效地解决开沟铲缠草堵塞,将残茬、杂草与表层干土拨向两边,解决草土混杂、干湿土混杂问题,为后续种子萌发、出苗创造有利条件,提高播种作业质量。

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