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公开(公告)号:CN115449123B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211127137.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有微结构表面的高导热碳基多孔骨架及其制备方法,属于相变储热材料技术领域,针对现有提高相变材料导热性能所采用方法的诸多不足之处,本发明采用有机泡沫浸渍法,以聚氨酯泡沫为模板,通过石墨粉末在高残碳率树脂碳化的骨架表面堆积、镶嵌形成微结构,即骨架表面0.8‑20μm孔径的微孔结构,将相变材料浸入其中,组成导热性优异的复合相变材料时该结构可作为导热微单元增加骨架与相变材料的接触面积,显著提升骨架对相变材料的促导热作用,制备过程无需表面化学修饰、刻蚀等二次复杂加工,制备方法简单,成本低,适合大规模生产。连续的碳基骨架也不会在相变芯材熔化/固化循环中出现碳质颗粒分层、沉积的现象,实现热量稳定的传递。
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公开(公告)号:CN115815784A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211650436.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于仿生结构的耐磨、减阻搅拌摩擦焊接用搅拌头,搅拌头为单体结构,搅拌头包括有搅拌针、轴肩、散热段和夹持段,其中搅拌针位于轴肩的前端,轴肩的后端依次连接散热段和夹持段。搅拌针为圆锥台形,搅拌针侧面周圈加工有切割导流沟槽和仿生微沟槽,仿生微沟槽呈螺旋形以顺时针环绕在搅拌针侧面没有切割导流沟槽的部位。有益效果:仿生微沟槽结构,主要起到对塑性金属的导流作用,能够使塑性金属快速充分流动和混合,同时减小了搅拌头的前进阻力和摩擦力,提高搅拌针的使用寿命。轴肩上的仿生球凹坑状非光滑表面结构,减少和母材的粘连,提高耐磨性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114701599B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210412834.8
申请日:2022-04-19
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 一种航行体高速入水的缓冲装置属航行体入水降载技术领域,本发明由航行体主体、整流罩、缓冲吸能装置和限位脱离机构组成,整流罩通过内壁底端侧面的安装孔与缓冲吸能装置下端安装座相连,缓冲吸能装置上端通过滑块与航行体主体表面滑槽相连,整流罩通过内壁限位凸台和航行体主体外侧壁上的电磁锁限位,限位脱离机构通过销轴安装在整流罩内壁上。空飞时,整流罩轴向收缩与主体贴合;入水前,整流罩伸展为自然状态;入水后,整流罩受冲击向后收缩,缓冲吸能装置吸收冲击动能,整流罩收缩至最大压缩位置与主体分离脱落。本发明可在不显著改变航行体主体外形、不降低航行体入水速度的前提下,解决航行体高速入水冲击载荷大的问题。
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公开(公告)号:CN113635551B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110935856.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 吉林大学威海仿生研究院
IPC: B29C64/118 , B29C64/295 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了基于形状记忆聚合物的自折叠4D打印方法,用于解决传统形状记忆聚合物单一赋形策略的问题。主要包括:首先,将形状记忆聚合物按照预设的打印路径及参数进行二维平面复杂结构的自由成型;其次,在预定位置内设合适的预应变,即于样件内部内置“铰链”结构;最后,单侧局部热源动态顺序激发,实现二维平面结构到三维立体架构的可控顺序成型,所获得的结构兼具永久性及可逆性。在航天航空自展开、制造领域具有重大应用潜力。
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公开(公告)号:CN113253135B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110511698.3
申请日:2021-05-11
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/36 , G01N21/88 , G01N25/72 , G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种电池原位测试系统,涉及精密仪器技术领域,包括充放电模块、环境模块和力学加载模块,待测试电池与充放电模块电连接,环境模块包括温控箱,温控箱内设置有待测试电池、光学成像模块、红外热成像模块和超声扫描成像模块,力学加载模块用于对待测试电池进行加载。本发明通过环境模块模拟测试环境,光学成像模块对待测试电池表面微观变形或损伤进行观测;红外热成像模块对待测试电池的温度畸点的识别以及待测试电池热失控的进程进行观测;超声扫描成像模块对待测试电池的破损、析锂以及荷电状态进行监测。本发明为揭示力‑低温‑电化学耦合多外场下电池性能衰退机制和服役寿命变化规律提供仪器支撑。
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公开(公告)号:CN114701599A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210412834.8
申请日:2022-04-19
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 一种航行体高速入水的缓冲装置属航行体入水降载技术领域,本发明由航行体主体、整流罩、缓冲吸能装置和限位脱离机构组成,整流罩通过内壁底端侧面的安装孔与缓冲吸能装置下端安装座相连,缓冲吸能装置上端通过滑块与航行体主体表面滑槽相连,整流罩通过内壁限位凸台和航行体主体外侧壁上的电磁锁限位,限位脱离机构通过销轴安装在整流罩内壁上。空飞时,整流罩轴向收缩与主体贴合;入水前,整流罩伸展为自然状态;入水后,整流罩受冲击向后收缩,缓冲吸能装置吸收冲击动能,整流罩收缩至最大压缩位置与主体分离脱落。本发明可在不显著改变航行体主体外形、不降低航行体入水速度的前提下,解决航行体高速入水冲击载荷大的问题。
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公开(公告)号:CN115403390B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211141359.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: C04B35/622 , C04B35/532 , C04B35/524 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种利用高固含量/低透光度碳基浆料通过光固化3D打印制备多孔碳骨架的方法,高固含量浆料中的颗粒物理沉积及透光度低限制了光固化3D打印在碳基材料制备上的应用,本发明使用了一种高固含量/低透光度碳基浆料,并根据该浆料的特点提出了一种针对该浆料的光固化3D打印制备方法及装置,本发明通过自动填料系统实现搅拌浆料以避免在长时间打印过程中浆料出现颗粒物理沉积,其次在浆料槽两侧增加旋转刮板以避免打印过程中浆料与离型膜沉积、粘黏,同时也改善当前固化层浆料与UV LED光源间的透光性。此外通过降低每层固化厚度,提高UV LED光源光强,延长曝光时间的工艺参数优选,也能够改善浆料透光度降低的问题,最终达到制备结构可控的碳基骨架的目的。
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公开(公告)号:CN115449123A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211127137.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有微结构表面的高导热碳基多孔骨架及其制备方法,属于相变储热材料技术领域,针对现有提高相变材料导热性能所采用方法的诸多不足之处,本发明采用有机泡沫浸渍法,以聚氨酯泡沫为模板,通过石墨粉末在高残碳率树脂碳化的骨架表面堆积、镶嵌形成微结构,即骨架表面0.8‑20μm孔径的微孔结构,将相变材料浸入其中,组成导热性优异的复合相变材料时该结构可作为导热微单元增加骨架与相变材料的接触面积,显著提升骨架对相变材料的促导热作用,制备过程无需表面化学修饰、刻蚀等二次复杂加工,制备方法简单,成本低,适合大规模生产。连续的碳基骨架也不会在相变芯材熔化/固化循环中出现碳质颗粒分层、沉积的现象,实现热量稳定的传递。
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公开(公告)号:CN115403390A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211141359.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: C04B35/622 , C04B35/532 , C04B35/524 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种利用高固含量/低透光度碳基浆料通过光固化3D打印制备多孔碳骨架的方法,高固含量浆料中的颗粒物理沉积及透光度低限制了光固化3D打印在碳基材料制备上的应用,本发明使用了一种高固含量/低透光度碳基浆料,并根据该浆料的特点提出了一种针对该浆料的光固化3D打印制备方法及装置,本发明通过自动填料系统实现搅拌浆料以避免在长时间打印过程中浆料出现颗粒物理沉积,其次在浆料槽两侧增加旋转刮板以避免打印过程中浆料与离型膜沉积、粘黏,同时也改善当前固化层浆料与UV LED光源间的透光性。此外通过降低每层固化厚度,提高UV LED光源光强,延长曝光时间的工艺参数优选,也能够改善浆料透光度降低的问题,最终达到制备结构可控的碳基骨架的目的。
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公开(公告)号:CN115122402A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210742601.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本申请仿生鱼饵加工技术领域,尤其涉及一种仿生鱼饵加工设备,包括:机架、转盘、扇形底座、可调节夹紧装置、压紧装置、切割装置和卸料装置;转盘与机架转动连接;扇形底座固定于转盘的上;可调节夹紧装置安装于扇形底座的上表面上,用于夹紧固定仿生鱼饵的头部;压紧装置的上端与机架固定连接,压紧装置的下端在竖直方向伸缩,以压紧仿生鱼饵的身体;切割装置的上端与机架固定连接,切割装置的下端在竖直方向伸缩,以使切割刀片组穿过切割孔对仿生鱼饵的身体进行切条;卸料装置的中部与机架固定连接,卸料装置的一端伸至扇形底座的上表面的上方,另一端伸至机架的外部。本申请可以自动对仿生鱼饵进行切割和出料,提升了生产效率。
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