一种基于回廊型超构材料的仿生学定向麦克风

    公开(公告)号:CN104469581A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410748140.7

    申请日:2014-12-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于回廊型超构材料的仿生学定向麦克风,包括回廊型超构材料放大器和位于放大器后端的麦克风。回廊型超构材料放大器由前端的回廊结构和后端的共振腔构成,回廊结构为由多个插指结构相对交错排布构成的封闭结构,回廊结构上设有声波入射口和与后端共振腔连接的连通口;回廊结构和共振腔均为刚性材料;麦克风伸入共振腔后端的预留孔道内。本发明基于声学超构材料利用仿生学原理实现了声定向的效果,可以通过改变结构参数和放大器中心频率,改变目标的声定向信号的频率,是一种适应性强、表现优良、结构简单、易实现、低成本的新型声学定向麦克风。

    一种尖劈状声学匹配层的制作方法

    公开(公告)号:CN103796149A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410051115.3

    申请日:2014-02-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种尖劈状声学匹配层的制作方法。具体步骤如下:以具有尖劈结构的石英微针为模板填充液态材料A,并且确保材料A固化后将完全充满尖劈模板间隙。可进一步地将填满材料A的石英尖劈阵列放入氢氟酸溶液中,将石英腐蚀掉,形成由材料A制成的尖劈模板,然后将按照声阻抗要求设计、配置好的材料B溶液填充材料A尖劈模板,使溶液完全固化。之后通过切割打磨,将两种不同材料的尖劈结构界面提取出来,制成一定厚度的薄片,这种薄片具有等效声阻抗在厚度方向连续变化的特点,因此可以作为理想的换能器声学匹配层。本发明的方法所需的设备和原料简单易得,制备过程易于实现。

    一种多组元的1-3型复合微结构薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101274737A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200810023800.X

    申请日:2008-04-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多组元的1-3型复合微结构薄膜及其制备方法,该微结构薄膜包括材料A、材料B和材料C,其中材料A、B构成1-3型微结构薄膜的基体,材料C附着在材料B表面;材料C为单层或多层薄膜。其制备方法包括以下步骤:(1)在衬底表面制备相互隔离的柱状或螺旋状的材料B的微结构;(2)在材料B表面制备材料C,形成由材料B和材料C组成的微结构单元;(3)在所述微结构单元中填充材料A,即形成多组元的1-3型复合微结构薄膜。本发明结构新颖,制备简单,可在催化、能源、机械电子等领域获得应用。

    一种小尺寸单晶样品的各向异性热导率测量方法及系统

    公开(公告)号:CN119269576A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411529015.7

    申请日:2024-10-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种小尺寸单晶样品的各向异性热导率测量方法及系统,该方法为:提供厚度大于50μm的薄膜样品或小尺寸单晶材料样品,将多个样品分别以不同的晶面取向垂直固定于模具内;对样品进行抛光,使不同方向暴露的晶面均被抛光打磨从而使不同取向的晶面均被暴露;通过测量样品的面内热导率和面外热导率计算材料的各向异性热导率。该系统包括用于固定样品的模具、对样品进行分级抛光的抛光机,以及测量样品的面内和面外热导率的热导率测量仪器。本发明的测量方法将多个样品分别以不同的晶面取向进行固定,抛光时截取某一界面,此时所有样品不同取向的晶面即可暴露出来,获得了不同方向暴露的晶面,因此进行各向异性热导率测量时更加准确。

    一种基于光声换能器的3d打印装置及方法

    公开(公告)号:CN118596556A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410702252.2

    申请日:2024-06-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于3d打印技术领域,提供了一种基于光声换能器的3d打印装置及方法,包括脉冲激光器、半波片、偏振分束立方、光电探测器、微透镜阵列组、可调光阑一、匀化光路、可调光阑二、反射镜、支撑平板、光声换能器、三维位移台、工控机、水槽、电脑和若干光学反射镜;本发明相比传统的光学3d打印方式,超声打印可以在一些不透明材料中打印,且具有更好的穿透深度,且其发出的声波具有中心频率可调,声波频谱带宽大,打印分辨率更高,打印结构控制更精准等优点,同时相比传统的热固化方式超声打印的结果具有接近的力学性能。

    移动装置及表面检测装置

    公开(公告)号:CN109975212B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201910366266.0

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本申请公开了一种移动装置及表面检测装置,该方案通过在可以交替上下左右运动的第一移动组件和第二移动组件上设置真空吸盘,通过真空泵配合第一移动组件和第二移动组件的工作状态为真空吸盘提供或者接触为真空吸盘体用的吸力,从而使得,移动装置可以在光滑倾斜表面进行定位。移动装置包括第一移动组件、第二移动组件及真空泵,第一移动组件包括第一吸盘组,第二移动组件包括第二吸盘组;第一移动组件及第二移动组件可相对独立地向远离或靠近接触面的方向移动;第一移动组件与第二移动组件可沿平行接触面的方向相对移动,第一移动组件与第二移动组件在交替与所述接触面固定,并交替地相对运动,使移动装置在所述接触面上向指定方向移动。

    测量三维振动与声场旋转特性的涡旋光干涉装置及方法

    公开(公告)号:CN117553900A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311758644.2

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量三维振动与声场旋转特性的涡旋光干涉装置及方法,所述装置氦氖激光器发出激光,激光通过二分之一波片和第一偏振分光棱镜,分为物光和参考光;物光通过第一螺旋相位片变为涡旋物光,涡旋物光通过第二偏振分光棱镜、四分之一波片、扩束透镜后照射在测试样品表面,样品表面反射光通过扩束透镜,四分之一波片、第二偏振分光棱镜、分光棱镜和聚焦透镜后照射在光电探测器上;所述参考光通过声光调制器发生调频,通过反射镜和第二螺旋相位片后变为调频的涡旋光,该涡旋光通过分光棱镜和聚焦透镜后照射在光电探测器上;计算机对光电探测器的调频信号和声光调制器的调制信号进行计算解调,最终获得样品的三维振动信息与声场旋转特性。

    热线式二阶矢量水听器
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387739A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311472822.5

    申请日:2023-11-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及矢量水听器技术领域,公开了热线式二阶矢量水听器,包括一阶热线式传感器、电路板、上层封装结构和下层封装机构,其特征在于:一阶热线式传感器:所述一阶热线式传感器由传感元件、加热线和两个热敏线组成;电路板:所述电路板分别设置有一阶热敏传感器和二阶热敏传感器组成;上层封装结构:所述上层封装结构由上封装板和四个导声孔组成,所述四个导声孔位于电路板上方;下层封装机构。本发明,通过在圆形电路板的两个正交方向以一定间距布置多支一阶热线式传感器,中心位置集成放置一支标量水听器,将输出信号进行差分计算得到振速梯度物理量,从而实现声音的二阶测量,获得二阶指向性,较为实用,适合广泛推广和使用。

    一种微区电镀装置及其在制备声表面波声子晶体中的应用

    公开(公告)号:CN114703536B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202111126039.4

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种微区电镀装置及其在制备声表面波声子晶体中的应用。该装置包括直流恒流源、电镀槽、阳极板、电镀液、温控系统、搅拌系统、夹具及电镀片。电镀片上包括一个声表面波声子晶体区域及至少两个陪镀区域;陪镀区域对称分布在声表面波声子晶体区域的两侧。本发明采用电化学沉积(电镀)法,可以精确制备基于多类单晶、多晶及非晶基底(如铌酸锂、钽酸锂、硅、二氧化硅、氮化铝、氮化镓、玻璃等)的金属材料(如镍、铜、金等)基的声表面波声子晶体。(56)对比文件Oudich, M 等.Photonic analog ofbilayer graphene《.PHYSICAL REVIEW B》.2021,第103卷(第21期),摘要.Aurélie Lecestre 等.Electroplated Nimask for plasma etching of submicron-sized features in LiNbO3《.MicroelectronicEngineering》.2013,第105卷95-98.Erik Brachmann 等.Pt-wire bondingoptimization for electroplated Pt filmson γ-Al2O3 for high temperature andharsh environment applications《.Sensors &Actuators: A. Physical》.2018,第284卷129-134.

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