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公开(公告)号:CN108444377A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810221724.7
申请日:2018-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种基于规则微米裂纹阵列结构柔性应变传感器及其制备方法,柔性应变传感器包括柔性基底,柔性基底上预制有规则裂纹结构;溅射镀膜在柔性基底上的导电层;一对铜片电极,以及两引出铜线,电极位于导电层的两端,柔性基底是采用柔性聚合物制成的薄膜。本发明采用溶剂诱导法首先在聚苯乙烯培养皿上盖的内表面预制放射状规则裂纹阵列,再通过二次模板法将结构转移到PDMS柔性基底上,如此,裂纹在柔性基底的形成就不是通过破坏材料性质的方式,起到了保护材料的作用。该制备方法简单、成本低、可大面积制备。基于这种规则裂纹阵列的柔性应变传感器具有稳定性好、灵敏度高等优点,于可穿戴电子、智能机器人等领域。
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公开(公告)号:CN107601426A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710803556.8
申请日:2017-09-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明涉及一种疏水防雾表面的制备方法,属于防雾表面和微纳米制造技术领域。该疏水防雾表面的制备结合了一种紫外光刻和软光刻工艺。首先以SU-8 2005光刻胶为基材,采用紫外光刻工艺制备出微方孔阵列结构,且该基底可以重复使用,然后以PDMS为结构材料,复制得到微方柱阵列结构,通过调整微方柱阵列的尺寸和间距就可以得到不同的疏水防雾表面。该方法制备出的防雾表面结构不易破坏,同时表现出了不错的透过率、疏水性和防雾性能,并且该制备方法工艺简单,实验参数可控,将十分有利于工业化大面积生产与应用。
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公开(公告)号:CN106963485A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710325303.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B18/14
CPC classification number: A61B18/14 , A61B2018/00119 , A61B2018/0013
Abstract: 本发明公开了一种仿生耦合防粘降阻高频电刀电极,是由绝缘刀柄和电极构成,电极的上表面和下表面均具有均匀分布的网格状结构,网格状结构是由横纵交错的横脊条和纵脊条构成,电极的表面涂覆一层二氧化钛涂层。本发明在高频电刀电极上下表面设计加工出均匀的网格状结构,有效地减少微创手术过程中组织的碳化粘附。二氧化钛涂层进一步减少了手术过程中组织的粘附,加强了网格结构防粘降阻的效果。网格状结构使手术过程中组织与电极表面无法充分接触,进而使电极表面更多地暴露在空气中,增加了散热面积,有效地减少了高温电极对组织的灼伤。
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公开(公告)号:CN118549026A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411001853.7
申请日:2024-07-25
Abstract: 本发明属于仿生柔性传感器技术领域,公开了基于刺鳞联动微结构仿生柔性风压共形测量单元及传感器。测量单元由下至上依次包括:类鳞片结构、导电层和类毛刺结构;类鳞片结构为多边形结构,单一类鳞片结构最大包络圆直径约为30~50μm,类鳞片结构的深度为2~5μm;类鳞片结构的材料为柔性材料;导电层为金或银,厚度为纳米级至亚微米级;类毛刺结构设置在类鳞片结构尖端耦接处,呈类圆锥形状,长度为40~60μm,与类鳞片结构夹角小于90O,类毛刺结构的分布密度小于类鳞片结构密度。仿生柔性风压共形测量传感器对表面共形适应性较强,且可实现表面风压的无损式共形检测,降低了检测成本,提高了测试数据与模型真实受力之间的一致性。
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公开(公告)号:CN118464125A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410924150.5
申请日:2024-07-11
Abstract: 本发明属于仿生传感技术领域,公开了场激励下生物感受器及仿生部件响应行为测试装置及方法,包括:能场调整模块、微振动调整模块、相机模块和高速相机模块;能场调整模块调整能场的作用角度与作用位置;微振动调整模块调整样品的方位并对样品产生激励的作用;相机模块和高速相机模块采集样品的图像。多场激励下生物感受器及仿生部件响应行为测试装置为生物感受器及仿生部件提供了多物理场实验环境。本装置具备多种工作模式,可满足声、光、磁、热、微振动、流场等环境下生物感受器及仿生部件响应行为测试。还可满足仿生部件的测试要求,设置了固定式与悬挂式测试方法,可满足整体小型生物、单生物感受器、人造仿生部件的测试。
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公开(公告)号:CN115216033B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210839933.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J5/06 , C08J5/04 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L23/12 , C08L61/16 , C08L81/06 , C08L77/00 , C08L67/00 , C08L33/20 , C08L29/14 , C08L27/16 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K7/08 , D06M11/44 , D06M11/49 , G01N3/06 , G01N3/08 , D06M101/24 , D06M101/28 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开一种仿生纤维增强复合材料及其制备方法,仿生纤维增强复合材料包括:树脂层;设置在树脂层中的导电纤维层,导电纤维层中的导电纤维上设置有多个压电柱;设置在树脂层中并设置在导电纤维层的至少一表面上的压电纤维层,压电纤维层中的压电纤维缠绕在多个压电柱之间。本发明中压电柱的设置增强了导电纤维和树脂层间的界面强度,压电纤维层中的压电纤维缠绕在多个压电柱之间,使得压电纤维层与多个压电柱构成仿生勾连增韧结构,实现复合材料的增强增韧。当材料受到机械应力时会产生相应的机械变形,压电柱和压电纤维层因为压电效应从而产生响应电压,通过对响应电压的测量判断机械损伤的程度,实现了低成本、响应快速的高效损伤监测。
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公开(公告)号:CN116966298A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310988258.6
申请日:2023-08-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种多功能纳米点在集成手术导航、放疗增敏及可视化指引方面的应用,属于纳米材料技术领域。该纳米点具有优异的荧光/CT双模式成像功能。该种成像效果可准确地区分肿瘤边界,实时可视化指导手术、放疗及近距离治疗过程。此外,Au/AgNDs还具有优异的放疗增敏效果,可作为放疗增敏剂显著提高肿瘤治疗效果。综上所述,集成有双模式成像实时手术导航、近距离放疗可视化指引和放疗增敏效果于一体的多功能Au/AgNDs,可以作为一种纳米药物,为肿瘤的临床诊断和治疗提供一种新的有效策略。
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公开(公告)号:CN114838039B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210376787.6
申请日:2022-04-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了仿蜻蜓头颈连接处微毛阵列结构锁合固定的智能稳像装置,包括:依次设置的:外壳、上稳定层、下稳定层、底座;上稳定层与下稳定层相互接触的表面上分别设置有阵列形变单元,阵列形变单元的结构模仿蜻蜓头颈连接处微毛阵列结构;上稳定层与下稳定层、通过阵列形变单元模仿蜻蜓头颈连接处微毛阵列结构的形状,相互锁合在一起;阵列形变单元采用形状记忆合金制作,运用形状记忆合金的双程记忆功能,实现上稳定层、下稳定层结构的形状变化,模仿蜻蜓头颈连接处微毛阵列结构锁合固定的结构特征变化。本发明可满足高精密元件设备等对稳像的要求,可以使成像装置免受剧烈的机械干扰,并在各种工况下保持固定区域的稳定。
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公开(公告)号:CN116179194A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310209199.8
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种多功能纳米点、制备方法及其在靶向前列腺癌肿瘤成像和治疗方面的应用,属于纳米材料技术领域。Au/Ag‑BN纳米点具有优异的近红外区荧光发射性能,能识别前列腺癌细胞并进行生物荧光成像,可用于指导确定肿瘤范围和边界,实现“术中可视化导航”功能,为临床手术提供指引。其优异的光热性能,对前列腺癌具有显著的光热治疗作用。这种Au/Ag‑BN纳米点集成了对前列腺癌肿瘤的靶向性、成像诊断和治疗等多种应用功能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115716364A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211349323.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B27/38 , B61D17/10 , B61D17/08 , B61D17/12 , B61D17/04 , B61D19/00 , B32B27/20 , B32B27/06 , B29C64/141 , B29C70/38 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开一种仿刺猬刺微结构轻量化抗冲击复合材料板及其制备方法,仿刺猬刺微结构轻量化抗冲击复合材料板,包括:由横向加强筋与纵向加强筋组成的多孔结构芯层和上下面板结构,多孔结构芯层采用短纤环氧树脂材料,上下面板采用变模量、变密度的混杂纤维环氧树脂材料,且上下面板采用纤维铺层设计,整体结构通过3D打印一体成型制备,形成一种仿生多孔结构复合材料夹芯板材,与传统的夹芯板材结构相比,其比刚度、比强度进一步提升,缓解了因异质材料的属性突变而引发的局部应力集中,解决了上下面板与芯层界面因应力集中而脱黏断裂,提前破坏失效的难题。
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