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公开(公告)号:CN119141036A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411159779.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 厦门大学
IPC: B23K26/382 , B23K26/06 , B23K26/064 , B23K26/082
Abstract: 本发明提供了一种实时调整激光入射角的微孔加工方法,S1:依据具体应用环境和使用性能要求确定微孔材料类型、微孔尺寸及深径比等参数;S2:针对所述的微孔材料类型和特征参数,编写加工路径图档,控制激光束逐层以螺旋线方式按照图档路径进行打孔;S3:对每一层进行加工时,激光按照图档路径以螺旋线方式进行扫描,之后在边缘位置以同心圆方式进行修边;S4:通过实验拟合出入射角和锥度的函数关系,调节每层激光加工的入射角,并通过该函数确定每层入射角度的补偿量逐层递减补偿,消除通孔正锥度;S5:如此循环,按照这种方式,完成所有层数的加工;S6:最后一层加工结束后,以同心圆方式进行自下而上、自上而下往复修边,实现微孔高质量加工。
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公开(公告)号:CN119103639A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411501436.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供一种用于病毒灭毒的双气缸空气加热装置,包括空气加热的加热设备、并排设置的第一气缸和第二气缸,进气管道、排气管道、对加热过的空气降温至室温的冷却设备;第一气缸左端面设有一组进气孔和排气孔,右端面设有一组进气孔和排气孔;第二气缸的左端面设有一组进气孔和排气孔,右端面设有一组进气孔和排气孔;左端面的进气孔和右端面的进气孔相互连通,左端面的排气孔和右端面的排气孔互相连通;加热设备通过进气管道分别与第一气缸和第二气缸左端面的进气孔连接,冷却设备通过排气管道分别与第一气缸和第二气缸右端面的排气孔连接;各个进气孔和排气孔设置阀门;第一气缸和第二气缸的内部设有活塞,活塞沿着轴向往复移动控制气体流向。
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公开(公告)号:CN118640722A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202311826493.X
申请日:2023-12-27
IPC: F28D15/04 , H05K7/20 , B23K26/352 , B32B15/20 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B15/18 , B32B15/09 , B32B15/085 , B32B27/32 , B32B27/36
Abstract: 本发明涉及散热设备技术领域,具体公开了一种复合膜吸液芯的制备方法,包括以下步骤:对透明的第一聚合物膜进行激光表面改性处理;以改性后的第一聚合物膜为最外层,采用热压工艺制备具有至少两个膜层的复合膜;在所述复合膜的第一聚合物膜表面激光加工出微结构,以形成吸液芯。该制备方法,直接在复合膜表面激光加工吸液芯,减少了热管厚度,也避免了吸液芯脱落的情况发生。另外,由于激光表面改性处理在聚合物表面形成亚微米级的粗糙结构,进一步增加了吸液芯的吸液能力。采用两步激光加工,在不添加额外制造工序的前提下有效避免了聚合物层与金属膜层的封装问题,降低了制造成本。本发明还提供了一种复合膜吸液芯,同样具有上述技术效果。
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公开(公告)号:CN118329265A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410462778.8
申请日:2024-04-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供了一种基于感觉毛结构的三维力柔性触觉传感器,包括:仿生刚毛、柔性压敏单元、高频力传感阵列、柔性封装腔体;所述仿生刚毛的一端以嵌入的形式与柔性压敏单元结合,另一端暴露在柔性压敏单元的上表面外作为外界力接触介质;所述柔性压敏单元为多臂悬臂式结构,各悬臂下表面末端黏附于柔性封装腔体;所述高频力传感阵列与柔性压敏单元的各悬臂一一对应,高频力传感阵列的下表面黏附于柔性压敏单元的上表面;所述柔性封装腔体为三维结构,与器件表面接触;当外界任意方向接触力作用于仿生刚毛时,传感器通过多臂悬臂式结构的柔性压敏单元感知静态力,分布于各悬臂上的压电薄膜单元感知动态力。本发明还提供了一种基于感觉毛结构的三维力柔性触觉传感器阵列。
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公开(公告)号:CN115452209B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210888107.9
申请日:2022-07-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非对称热整流结构的柔性多模态触觉传感器,由上至下包括柔性上衬底、叉指电极、柔性基体和柔性下衬底;柔性基体的上表面具有微凸起结构且涂覆有导电涂层,微凸起结构与叉指电极相接触并形成电性连接;柔性基体的下表面设有成对的微沟槽,微沟槽内填充导热填料,成对的微沟槽通过导热差异形成冷区和热区,冷区和热区上分别设有块状电极,冷区和热区的块状电极之间通过热电引脚连接。本发明提供的柔性多模态触觉传感器具有柔韧性好、热电性能高、成本低廉、性能可定制的特点,同时实现温度压力传感一体化,解决了单一器件只能检测单一物理量的问题。
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公开(公告)号:CN118248904A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410348709.4
申请日:2024-03-26
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/0432 , H01M8/0202 , G01K7/02
Abstract: 本发明公开了一种内嵌三维薄膜温度传感阵列的燃料电池及其制作方法,其三维薄膜温度传感阵列为柔性结构,包括若干传感器单元,沿传感器单元的延伸方向分为引出线区、连接线嵌合区和折叠区,折叠区具有若干间隔设置的薄膜单元,每个薄膜单元对应一个传感器单元并具有至少一个温度传感位点;三维薄膜温度传感阵列贴附于双极板表面,连接线嵌合区配合于表面开设的浅槽内,薄膜单元折叠贴附于流道内侧壁,对通入双极板流道的气体进行多个点位温度的检测。本发明不会阻挡燃料电池双极板流道与气体扩散层之间的传质,不影响电子传导面积,兼顾了不减小燃料电池输出功率和对其内部所需参数进行原位检测的要求。
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公开(公告)号:CN118039974A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410197705.0
申请日:2024-02-22
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/0432 , H01M8/0258 , G01K7/02
Abstract: 本发明公开了一种嵌入温度传感器的氢能燃料电池,按序包括阳极集流板、阳极流场板、膜电极、柔性薄膜热电偶阵列、阴极流场板和阴极集流板;柔性薄膜热电偶阵列包括顶部绝缘层、中间金属层和底部绝缘层,中间金属层通过两种金属线交织形成若干热电传感节点;阴极流场板设有流道和浅槽,柔性薄膜热电偶阵列配合于流道和浅槽中,热电传感节点用于对阴极流场板上的若干点位进行温度监测,底部绝缘层的表面设有若干嵌入所述流道的三维微结构凸起,且三维微结构凸起不与热电传感节点重合。本发明可以实现氢能燃料电池内部温度分布式测量,为电池热管理与安全运行提供数据支持,同时降低传感器嵌入对电池性能的负面影响。
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公开(公告)号:CN117961437A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410168237.4
申请日:2024-02-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供了加工柔性压力传感器互锁敏感层的方法,包括如下步骤:(1)将不同比例的高导电性碳系纳米材料分散至PDMS中制备成具有不同力学和电学性能的导电复合材料;(2)利用三维建模仿按扣的柔性压力传感器的敏感层,所述仿按扣的柔性压力传感器的敏感层包括公层和母层,所述公层和母层相向的一侧分别包括凸起阵列和凹坑阵列;(3)利用变入射角激光加工所述导电复合材料,得到步骤2中建模的仿按扣的柔性压力传感器的敏感层;(4)分别在所述的仿按扣的柔性压力传感器的敏感层的公层和母层的背面各制备一层电极层,并将公层类球凸起阵列和母层凹坑阵列进行对准预压组装形成机械互锁。本发明还提供了经过上述方法制备的柔性压力传感器。
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公开(公告)号:CN117225327A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311437562.8
申请日:2023-11-01
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明属于微反应器技术领域,公开了一种可实现反应区域温场动态监测与调控的智能多孔载体,具体为多种不同属性的材料组成的三维多孔结构;三维多孔结构利用多材料3D打印技术与选择性碳化工艺制造成形;所述三维多孔结构由热电相、导体相与结构相三部分组成,分别负责温场感知、温场调控与电学隔离;温场感知是由热电相与导体相结合形成热电偶利用塞贝克效应实现;温场调控是通过对导体相输入电流产生焦耳热实现;所述温场感知与温场调控过程由结构相保持结构互连与电学隔离,是利用结构相的绝缘属性来实现。本发明结合多材料3D打印技术与选择性碳化技术构建由热电相、导体相与结构相组成的智能多孔载体,实现了反应区域三维温场的闭环智能控制。
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公开(公告)号:CN109945698B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201910098909.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供了一种协同增强换热的微通道换热器结构设计方法及装置,包括自上而下依次设置的盖板、基板;盖板面向基板的一面设置有第一容置凹槽,基板面向盖板的一面设置有第二容置凹槽;第一容置凹槽的底部设置有多个第一引流件;第二容置凹槽的底部设置有多个第二引流件;固定长条的两侧面分别设置有多个第三引流件及第四引流件;第一引流件与第二引流件之间成第一角度设置,第三引流件与第四引流件之间成第二角度设置。第一引流件及第三引流件与流体来流方向所成攻角相同;第二引流件及第四引流件与流体来流方向所成攻角相同。应用本技术方案可实现在强化微通道换热性能的同时,具有流动阻力小的优点。
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