一种基于低温等离子体的止血消杀微系统及其方法

    公开(公告)号:CN111568530A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010424996.4

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于低温等离子体的止血消杀微系统及其方法。本发明采用半导体桥阵列,每一个半导体桥采用高掺杂的低阻多晶硅的硅桥,能够根据创伤的面积大小和形状的不同,设定需要使用的半导体桥的数量和位置,并通过控制电路对半导体桥的硅桥施加电压,由电离作用形成等离子体作用于创面,不仅快速止血凝血,并且等离子体中的带电粒子和氧粒子还对创面进行杀菌消毒;本发明应用在应急环境下的基于半导体桥的低温等离子体止血消杀微系统,具有快速精准止血消杀,无附带损伤等优势;同时,使用半导体桥脉冲放电产生等离子体可以实现低电压驱动,减小了功耗,此外半导体桥柔性阵列可以实现异形伤口的治疗,提高了系统工作安全性与可靠性。

    一种应用于弹药的可恢复电磁式MEMS安全系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN110132074B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910504680.3

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种应用于弹药的可恢复电磁式MEMS安全系统及其实现方法。本发明在弹药未发射前,传爆孔与传输通道的第一端之间错位;发射后若不打击目标,解保控制电路的电磁驱动单元对螺线管通电产生磁场,位于磁场内的轭铁与衔铁产生电磁力,与离心过载方向相反施加在隔爆滑块上,使得隔爆滑块恢复至发射前位置,传爆孔与传输通道的第一端之间错位,恢复保险;本发明解决了传统引信不具备保险机构可恢复功能的问题,根据弹药发射及弹道环境进行结构设计,并结合电磁驱动装置实现引信安全系统安全与解保控制。

    一种“三明治”式MEMS安全系统一体化装置及其方法

    公开(公告)号:CN109297374B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811214610.6

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种“三明治”式MEMS安全系统一体化装置。本发明采用包括双端固支限位边框、隔爆滑块、隔爆滑块限位销、隔爆滑块限位槽、隔爆滑块反缓冲限位槽、隔爆滑块反缓冲限位梳齿、后坐过载阈值判定机构、离心过载阈值判定机构、传爆孔、两层柔性隔爆层、隔爆滑块运动限位装置、隔爆滑块运动缓冲区、隔爆滑块反缓冲区以及第一和第二限位装置的一体化结构;具有结构尺寸小型化、功耗低、加工样品一致性好等优势;并且具有对弹道环境感知能力强、安全与解保控制系统工作可靠性高特点;同时,小型化引信对提高战斗部装药有重要意义,通过小型化引信,提高下一级装药,从而提高小口径弹药的毁伤效能。

    一种应用于小口径弹的MEMS安全系统一体化装置及其方法

    公开(公告)号:CN109029138B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201811067852.7

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种应用于小口径弹的MEMS安全系统一体化装置及其方法。本发明的安全系统一体化装置包括:安全系统双端固支限位边框、隔爆滑块、隔爆滑块限位销、隔爆滑块限位槽、隔爆滑块反缓冲限位槽、隔爆滑块反缓冲限位梳齿、阈值判定质量块、后坐过载阈值判定机构、离心过载阈值判定机构和传爆孔;本发明采用一体化结构,首先,从小口径弹引信设计及加工角度来看,具有结构尺寸小型化、功耗低、加工样品一致性好等优势;其次,从小口径弹引信功能角度来看,具有对弹道环境感知能力强、安全与解保控制系统工作可靠性高特点;再次,小型化引信对提高战斗部装药有重要意义,通过小型化引信,提高下一级装药,从而提高小口径弹药的毁伤效能。

    一种应用于引信安保的微机电组合逻辑器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN108502842B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810250078.7

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种应用于引信安保的微机电组合逻辑器件及其制备方法。本发明采用将防恒流干扰单元和静电能量疏导单元封装在半球形的封装壳内,具有防静电和防恒流干扰功能;本发明结构更具有广泛的实用性,适应不同的外部环境;其次,本发明结构的体积小、功耗低、成本低;本发明结构采用引信用芯片集成技术(FUZE ON CHIP)集成加工工艺思想,通过结构加工与布局设计确保引信安保系统的微机电安全保障系统稳定工作;本发明采用半球形的封装壳,在冲击环境下具备比相同材料其他形式结构更高的抗过载能力;同时加工成本低,易于实现产量化。

    一种应用于小口径弹的异构集成安全系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN110285725A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910509327.4

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种应用于小口径弹的异构集成安全系统及其实现方法。本发明采用在柔性隔爆薄膜设置后坐过载敏感触头,感知后坐过载至解保控制电路;通过解保控制电路控制火工拔销器起爆,解除火工拔销器对隔爆滑块的约束,在方向限位结构的约束下,隔爆滑块沿离心过载方向运动,同时微型弹簧控制隔爆滑块的位移的速率;打击目标时,解保控制电路起爆微型起爆药,引爆传爆药柱,小口径弹爆炸;本发明具有结构尺寸小型化、功耗低、加工样品一致性好等优势;其次,小型化引信对提高战斗部装药有重要意义,通过小型化引信,提高下一级装药,从而提高小口径弹药的毁伤效能。

    一种单口径通用的MEMS安全系统及方法

    公开(公告)号:CN109186344A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811274903.3

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种单口径通用的MEMS安全系统及方法。本发明MEMS安全系统包括:安全系统外框、隔爆滑块、隔爆滑块限位销、隔爆滑块限位槽、后坐保险机构、离心闭锁机构、模式控制机构和传爆孔;根据不同的发射环境,在后坐保险机构和离心闭锁机构中设置多种不同宽度的悬臂梁,结合模式控制机构,外部指令装置控制模式控制机构选择特定发射环境下的悬臂梁;针对小口径弹的作用过程,设置了一级防抖装置和二级防抖装置,结合柔性材料的应用,保证其发射过程中的抖动不影响其正常工作。

    一种应用于引信的微尺度MEMS能量疏导器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN108238582A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810021536.X

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种应用于引信的微尺度MEMS能量疏导器件及其制备方法。本发明采用在绝缘衬底上设置一对放电极板,距离为1μm~8μm,封装在封装壳中,在一对放电极板上形成空气的流体介质,一对放电极板并联在火工品的两端;火工品在正常状态下,一对放电极板不导通,在火工品的两端为断路;当火工品上具有干扰的高脉冲的静电电压时,击穿空气的流体介质,使得一对放电极板导通,火工品短路,从而将干扰的高脉冲的静电电压疏导到MEMS能量疏导器件上,保证火工品的安全;本发明体积小、功耗低、成本低;本发明突破器件本身尺寸效应,可以实现在较低能量输入(也会造成被保护器件误触发)的情况下,结构击穿从而实现静电能量的疏导。

    一种具有可变形柔性尾翼的小口径弹及其实现方法

    公开(公告)号:CN108132000A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711399325.1

    申请日:2017-12-22

    CPC classification number: F42B10/16 F42B10/14 F42C19/06

    Abstract: 本发明公开了一种具有可变形柔性尾翼的小口径弹及其实现方法。本发明的小孔径弹在弹体的尾部安装毛刷式尾翼,采用质量轻、柔性好的材料;在储存和运输的过程中,纤毛受发射筒约束卷曲在安装孔内,并抵在发射筒内壁上,如果发生振动,纤毛与发射筒内壁之间产生摩擦力,稳定弹体与发射筒之间的相对位置,提高弹体在运输过程的稳定性;发射点火时,弹体从发射筒发射,纤毛摆脱发射筒的约束,并且在弹体离开发射筒的过程中瞬态高温,使得纤毛硬度增强,每一束纤毛从安装孔笔直展开,在空中形成固体的毛刷式尾翼,使弹体稳定飞行;通过环形电极实现引信可靠装定,避免外界复杂的电磁信号的干扰,并且提高了发射筒内的密封性能。

    一种电磁驱动的动透镜多点激光起爆系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN115682847B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211410504.1

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种电磁驱动的动透镜多点激光起爆系统及其实现方法。本发明采用动透镜激光起爆与隔离方式,不仅满足了引信在打击目标前可靠解除保险的功能,同时也满足了引信集成化与小型化的需求,两级保险均不需要环境力驱动,能够实现在各种环境中的应用,提高了抗干扰能力;由于激光的传递速度为光速,缩短了响应时间,最终实现了作用安全性、集成度和实时性的提升,具有安全性和可靠性高的优势;采用一体化加工方式,装配结构少,无需高精度定位装配,具有工艺成熟,加工简单等优势;具有体积小、占用空间小、高度集成的优势。

Patent Agency Ranking