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公开(公告)号:CN114810525A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210457692.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: F03G7/06 , B22F10/22 , B29C64/106 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10
Abstract: 一种可重构变形与形状自锁的柔性致动器及其4D打印方法,柔性致动器包括管状聚合物,管状聚合物中部填充有低熔点合金,低熔点合金两端的管状聚合物内由粘合剂封装,管状聚合物外侧设有一层外侧涂层;4D打印方法是先进行管状聚合物和低熔点合金的同轴4D打印,然后进行两端的粘合剂封装,再进行液晶弹性聚合物LCE的单畴化处理,最后进行管状聚合物的表面涂层处理;本发明利用液晶弹性体的热致变形和低熔点合金的高刚度,实现柔性致动器在形变后的形状自锁;打印方法采用同轴打印的工艺手段,实现内外结构的准确可控制造;可重构变形与形状自锁的柔性致动器可广泛用于医疗应用、辅助工作、仿生运动等技术领域。
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公开(公告)号:CN113583268A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111023062.0
申请日:2021-09-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08J5/06 , C08J5/08 , C08L101/00
Abstract: 一种用于提升纤维树脂基复合材料性能的方法,将高压静电辅助引入复合材料的制备过程中,纤维表面的电荷能使液态树脂在纤维丝之间流动,使液态树脂与纤维进一步润湿;同时高压使纤维氧化使纤维表面含氧官能团增加,使液态树脂与纤维通过化学键链接,纤维与液态树脂结合增强,提高复合材料的综合性能;本发明在不引入其他材料,过多增加工序的条件下有效改善纤维与树脂的润湿效率以及界面结合强度,提高复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN113351827A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110562340.3
申请日:2021-05-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22C9/04 , B22C7/02 , B22C23/02 , B33Y10/00 , C08F220/54 , C08F220/14 , C08F220/06 , C23C14/20 , C23C14/24
Abstract: 一种基于间接增材制造的金属基超材料制备方法,包括以下步骤:将树脂一次模具浸没于熔融状态的二次模具材料中,使二次模具材料凝固并将树脂一次模具完全包覆,打磨凝固的二次模具材料使树脂一次模具上表面完全露出,并将露出的树脂一次模具通过去除树脂一次模具工艺去除,再置于蒸镀机中均匀包覆一层金属膜,得到二次模具;将液态金属基材料用电润湿法灌注于二次模具中并使其凝固;除去二次模具任意一个面上包覆的金属膜,使其包覆的二次模具材料裸露,置于二次模具溶解剂中以去除二次模具,随后将其置于金属膜溶解剂中去除金属膜,即得所需金属基超材料;本发明可以成型低中高熔点、复杂结构的金属基超材料。
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公开(公告)号:CN112768141A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011640019.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于微立体光刻技术制备柔性透明导电薄膜的方法,在洁净衬底上制造出具有沟槽结构的可溶性光敏树脂模具;在其沟槽结构中刮涂导电浆料,形成嵌入在可溶性光敏树脂模具中的导电网络;将可溶性光敏树脂模具在溶解剂中溶解以去除模具,得到裸露在洁净衬底表面的导电网络;在具有导电网络的洁净衬底上旋涂柔性透明聚合物,然后抽真空保证导电网络良好地嵌入在柔性透明聚合物中,固化柔性透明聚合物;将固化好的柔性透明聚合物从洁净衬底上揭下,嵌入在柔性透明聚合物中导电网络伴随柔性透明聚合物一起从洁净衬底上揭下,从而形成柔性透明导电薄膜;解决使用导电浆料的局限性,提供了通过结构设计提高导电薄膜性能的方法;具有成本低廉、工艺简单、适用性广、可大规模、大面积制造的优点。
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公开(公告)号:CN109896500B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910162534.7
申请日:2019-03-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种网格型声学传感结构的制造工艺及声波检测方法,制造工艺是在基底上制备一个网格凹槽的光刻胶模具,在光刻胶模具上刮涂碳纳米管及聚乙烯醇,加热定型制备出凹槽内有网格型结构的光刻胶模具;再将光刻胶模具置于可溶解光刻胶的溶液中,牺牲光刻胶模具获得无基底的网格型结构,在网格型结构上镀金,获得网格型传感结构;网格型传感结构的声波检测方法是先营造磁场环境,将网格型传感结构置于磁场环境中,磁场环境的磁感线方向与网格型传感结构网格方形的一条边接近平行,沿着不平行磁感线方向的网格型传感结构网格方形的另一条边引出导线形成闭合回路,获得感应电流信号;本发明制造工艺简单,能检测空气介质微弱声波传递。
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公开(公告)号:CN109756147B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811528079.X
申请日:2018-12-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于液晶弹性聚合物的仿生尺蠖结构及制造工艺,顶层为具有一定厚度的硅胶膜,下方为通过粘附材料与顶层硅胶膜粘结为一体的斜柱状阵列结构以及液晶弹性聚合物,制造工艺是先进行倾斜柱状阵列结构的制备,然后进行顶层硅胶模的制备,再把斜柱状阵列结构及液晶弹性聚合物和硅胶膜粘结在一起形成复合结构,最后进行液晶弹性聚合物电致动特性的激活,制造出隆起状态的液晶弹性聚合物与顶层硅胶膜及斜柱状阵列结构复合的功能结构,基于液晶弹性聚合物的干仿生尺蠖结构能够在小电压驱动的前提下,实现驱动可控和大变形的有机统一。
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公开(公告)号:CN109813936B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910162607.2
申请日:2019-03-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种测量石墨烯聚合物复合材料界面剪切力的方法,先在硅基底上旋涂光刻胶,显影为正方形阵列结构;在正方形阵列结构之间的沟槽中填充聚合物;将石墨烯转移到正方形阵列结构和聚合物上;制作三明治型石墨烯/聚合物纳米复合材料,放入乙醇中溶解正方形阵列结构;下压原子力显微镜探针,记录原子力显微镜探针的力‑位移曲线a;卸载力后石墨烯恢复原状,使原子力显微镜探针向上移动,记录原子力显微镜探针的力‑位移曲线b,比较两次曲线求出石墨烯与第一、第二聚合物的剪切力,本发明实现了石墨烯/聚合物复合材料界面剪切力的精确测量。
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公开(公告)号:CN110579296A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910937693.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种倾斜结构增强的双电层电容式柔性压力传感器及制造方法,传感器包括倾斜微结构电极以及由聚合物与离子液体两相复合而成的电解质层,制造方法是先制备倾斜凹槽压印模具,再使用纳米压印和溅射沉积的方法制备倾斜微结构电极,然后进行工作对电极与固态电解质的制备,再进行倾斜微结构电极与固态电解质及工作对电极的组装;传感器在接入电容测试系统后,电解质层中离子和外电路中电子在电压作用下会聚集在倾斜微结构电极与电解质层接触界面处,形成被测双电层电容,电容值与电解质层和倾斜微结构电极的界面面积成正相关,当传感器受力后接触面积增加从而导致电容值增大;本发明传感器具有很大的测量范围并且在大压力范围内都具有极高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN110436449A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910857381.8
申请日:2019-09-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B32/194
Abstract: 一种基于电辅助液桥的二维材料转移方法,先制作由原始基底和二维材料组成的待转移样品,将待转移样品置于下电极上,在上电极下方贴合柔性支撑;在二维材料和原始基底的表面形成第一液体薄膜,控制上电极运动,使柔性支撑与二维材料和原始基底的上表面贴合,形成液桥;在上、下电极之间施加外部电场,使柔性支撑和原始基底上表面分离,二维材料转移到柔性支撑上;然后将原始基底取下,将目标基底置于下电极上,在目标基底上形成第二液体薄膜,使附着有二维材料的柔性支撑与目标基底紧密贴合,形成液桥;最后在上、下电极之间施加外部电场,使柔性支撑和目标基底分离,二维材料转移到目标基底上;本发明实现二维材料的高质量、高效率转移。
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公开(公告)号:CN110365246A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910619711.X
申请日:2019-07-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02N1/04 , H02N2/00 , H01L41/332
Abstract: 一种微立体光刻制备柔性摩擦-压电复合式俘能器的方法,先进性压电材料的分散,然后进行压电光敏树脂的配制,再进行微结构波浪形压电俘能器的制备,将压电光敏树脂通过紫外光照射,利用微立体固化工艺制备成微结构波浪形压电薄膜,在微结构波浪形压电薄膜上下两侧粘连带有上、下金属电极的上、下柔性基底,上、下金属电极连接电源,并于烘箱中进行热极化,将烘箱冷却至室温后撤去电压,得到微结构波浪形压电俘能器;最后进行柔性摩擦-压电复合俘能器的制备,将微结构波浪形压电俘能器放置在粘有摩擦材料的导电基底上构成柔性摩擦-压电复合俘能器;本发明工艺简单、低成本、极大提高俘能器的输出性能。
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