基于蝎子缝感受器的仿生柔性温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110081995A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910276391.2

    申请日:2019-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了基于蝎子缝感受器的仿生柔性温度传感器及其制备方法。所述温度传感器包括:柔性基底、裂纹层、传导层以及测温层;所述测温层用于根据温度变化发生弯曲形变,所述裂纹层上设置有若干个裂纹,所述传导层包括分别设置在所述裂纹两侧的第一电容器电极和第二电容器电极,所述传导层用于根据所述第一电容器电极和所述第二电容器电极之间的电容变化值得到温度变化值。当待测物体温度发生微小变化时,测温层发生弯曲形变。第一电容器电极与第二电容器电极的电容值改变,从而利用电容对温度进行表征,实现对温度的检测。裂纹结构使得温度传感器具有超高的灵敏性,足以满足温度传感器对灵敏度的要求。

    一种纤维材料及纤维复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109957870A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910351694.6

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤维材料及纤维复合材料的制备方法,所述纤维材料包括:上纤维层、下纤维层、连接所述上纤维层与下纤维层的中纤维层;其中,所述中纤维层由纬向纤维和经向纤维组成;所述纬向纤维和所述经向纤维均由竖直段纤维和连接在所述竖直段纤维两端的过渡段纤维组成;所述过渡段纤维与所述上纤维层和所述下纤维层在连接处的夹角均为钝角。本发明所述纤维材料具有良好的抗剥离性能。

    具有可控裂纹的高性能仿生纸基传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116183068B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211549202.2

    申请日:2022-12-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种具有可控裂纹的高性能仿生纸基传感器及其制备方法,包括:传感元件、所述传感元件设置为模拟蝎子缝感受器裂纹结构的传感元件,用于检测应变信号,传感元件的裂纹结构用于检测振动信号;封装层、所述封装层包裹所述传感元件而设置;隔离层、所述隔离层设置在所述封装层与传感元件之间,用于隔离所述封装层与传感元件并产生空腔,使传感器具备检测压力信号能力,同时在一定的应变范围内具有可恢复性。本发明的传感器其适用于多种恶劣环境(水下、潮湿、高温)下的信号检测,包括压力信号、应变信号以及振动信号,其灵敏性高、稳定性好、体积小、经济性好,并且易于加工。

    一种仿生气流传感器以及气流检测装置

    公开(公告)号:CN112858717A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110192098.5

    申请日:2021-02-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,提供一种仿生气流传感器以及气流检测装置,其中仿生气流传感器包括:毛杆,毛杆上设有第一导电部,第一导电部电连接第一电极引线;基座,基座的顶端表面设有多个测量区域,每一测量区域设有至少一个狭缝,测量区域以及狭缝均设有第二导电部,第二导电部电连接第二电极引线;基座上还设有通孔,毛杆设于通孔内并可相对基座产生偏转,以对任一测量区域的至少一个狭缝产生挤压。本发明提供的仿生气流传感器以及气流检测装置,毛杆发生偏转以对测量区域的至少一个狭缝进行挤压,实现对气流流速进行检测,同时由于毛杆可以挤压任一个测量区域,以此达到测量流向的目的,从而使得本发明可以精确测量气体流速流向。

    一种轻量化抗冲击的仿生防弹插板

    公开(公告)号:CN111678382A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010374756.8

    申请日:2020-05-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种轻量化抗冲击的仿生防弹插板,其中,包括自上至下依次叠置的上板、中板和下板。上板、中板和下板之间以胶接的方式连接。中板沿厚度方向设有多个第一通孔。第一通孔内填充有多个小球。下板沿长度方向设有多个第二通孔。仿生防弹插板的上板为硬质陶瓷板,衰减子弹大部分的冲击能。中板和下板采用高性能纤维板材质。中板上设有第一通孔,并在中板的第一通孔内放置有小球。下板上设有第二通孔。中板和下板共同构成了仿生防弹插板的减振抗冲击结构,起着缓释能量减小震动的作用。仿生防弹插板可以吸收和消耗掉大量的冲击能,从而降低了对人体的伤害。同时在中板和下板上设置的多孔结构,可以减轻插板的重量,实现了防弹插板的轻质化。

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