一种用于无人机水下发射的筒密封盖结构

    公开(公告)号:CN118373004A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410805294.9

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于水下无人机发射技术领域,为了解决现有技术中筒盖在承压能力和破碎阻力之间难以平衡的问题,公开了一种用于无人机水下发射的筒密封盖结构,包括:下密封盖、上密封盖、易碎片和多个分叶盖;下密封盖和上密封盖中心均设置有中心孔;上密封盖固定设置在下密封盖上,易碎片通过第一密封圈与下密封盖密封连接并位于上密封盖上方;各个分叶盖分别通过一根转轴与上密封盖转动连接,并呈中心对称分布设置在易碎片下方;各个分叶盖与上密封盖连接一侧的侧壁下方与下密封盖的中心孔内壁紧密接触,进而限制分叶盖使其只能向上单向转动。本发明提高了筒盖的抗击外部压力能力,同时降低了冲破阻力,具有较高的内外载荷比。

    一种电触发气体推动的脱锁机构

    公开(公告)号:CN118372292A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410817448.6

    申请日:2024-06-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种电触发气体推动的脱锁机构,属于机器人脱锁技术领域,包括壳体、壳盖、内固定体、气体发生器、活塞、锁定器、摇臂;壳盖用于封闭壳体上部开口;活塞设置于壳体内,并将壳体内空间分为上下两部分;气体发生器设置在活塞上方,用于释放气体推动活塞使其向下运动;壳体内呈轴对称分布设置有多个锁定器,锁定器上方与活塞底部固定连接;内固定体设置在各个锁定器之间,内固定体的圆周上与各个锁定器对应位置转动设置有摇臂;摇臂包括分别位于转轴两侧的第一卡凸和第二卡凸;锁定器上设置有与第一卡凸配合的第一卡槽,投放物上设置有与第二卡凸配合的第二卡槽。本发明结构简单,控制方便,解锁速度快,可靠性高。

    一种柔性化的Y型微型热电器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN117479809A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311817067.X

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于半导体器件技术领域,公开了一种柔性化的Y型微型热电器件及其制备方法,包括聚酰亚胺衬底层、有机物填充层和设置在中间的热电单元层,热电单元层顶部设置有多个向下延伸至聚酰亚胺衬底层的第一电极柱,底部设置有多个向上延伸至有机物填充层的第二电极柱,第二电极柱与第一电极柱交错设置;热电单元层设置在各个相邻的第二电极柱之间,两个相邻的第二电极柱及其之间的热电单元层和第一电极柱构成Y型热电单元器件;热电单元层包括分别位于第一电极柱的左右两侧的N型热电单元和P型热电单元。本发明不仅热电转化率高,性能优异,而且结构简单,易于扩展,其结合MEMS工艺制备,制备工艺简单、成本低,可广泛应用。

    新型压电式MEMS麦克风的结构及装置

    公开(公告)号:CN113596690B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110927935.4

    申请日:2021-08-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及新型压电式MEMS麦克风的结构及装置,主要涉及麦克风领域。本申请涉及的新型压电式MEMS麦克风的结构,该第一电极层、压电结构层和第二电极层可以在声音信号的作用下,进行振动,使得该第一电极层和第二电极层上的电荷量发生改变,即该麦克风结构的输出电信号发生改变,通过对输出电信号进行检测,可以得到准确的声音信号。利用集成在薄膜硅材表面的压电材料进行能量转换。当薄膜受到气流压迫式,薄膜进行形变并带动压电材质产生形变,压电材质产在物理特性改善时产生电信号进行输出。即本申请通过增加边缘与中心孔隙,使得本申请的麦克风检测声音信号的灵敏度得到提高,进而使得该麦克风输出的与声音相关的电压信号更准确稳定。

    一种微波水热法制备棒状g-C3N4纳米片的方法及应用

    公开(公告)号:CN112717973A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011274786.8

    申请日:2020-11-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波水热法制备棒状g‑C3N4纳米片的方法,首先采用氮含量丰富的原料如二氰二胺、三聚氰胺或者硫脲等,在空气气氛中焙烧2~6h,即可得到原始体相氮化碳;然后,采用微波水热合成仪,将体相氮化碳在150~220℃和80~150 W下处理0.5~2h,得到的产物经过洗涤,干燥即可得到厚度约为3μm的氮化碳纳米片。与体相氮化碳相比,用这种技术方案处理的光催化剂的比表面积明显增大。与此同时,该技术可以降低g‑C3N4电子空穴的复合率并加快界面电荷传输。将g‑C3N4纳米片应用到光催化产氢反应中取得了优良的结果,产氢速率比体相氮化碳高出10倍以上。

    面向密封金属容器的无线功率传输与通信装置及通信方法

    公开(公告)号:CN112543065A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011396478.2

    申请日:2020-12-03

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及面向密封金属容器的无线功率传输与通信装置及通信方法,具体而言涉及信号传输技术领域。本申请提供的面向密封金属容器的无线功率传输与通信装置包括:第一换能器将电信号转化为振动信号通过密封金属容器的壁传递到第三换能器中,第三换能器将振动信号转化为电信号,完成了从该密封金属容器外部向该密封金属容器内部无线功率传输和通信的过程;第一控制器控制信号源产生电信号;电信号通过放大匹配电路进行电压和电流的放大,并与第一换能器的电学阻抗进行匹配;第二换能器对第一换能器将电信号转化为振动信号通过密封金属容器的壁时产生的超声回波进行检测,完成了从该密封金属容器内部向该密封金属容器外部通信过程。

    一种高灵敏度的AlN压电水听器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111678585A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010557286.9

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度的基于AlN的压电水听器及其制备方法,该水听器针对常规压电水听器中存在的灵敏度低、机电耦合系数不高以及加工工艺较为繁琐的问题,提出一种新型结构的压电水听器。当如入射的声波使空腔变形时,在空腔的中央因受到拉伸应力而产生正电荷,而在空腔的边缘因受压缩应力而产生负电荷,通过将AlN上Mo电极图案化,在空腔中央形成正电极,空腔边缘形成负电极,进而构成差动放大结构以提高灵敏度和机电耦合系数。本专利与以前相比,水听器的灵敏度具有倍增的效果,且该传感器的工艺流程步骤少,制作简单。

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