一种曲面柔性屏可折叠构件及其构建方法和曲面柔性屏

    公开(公告)号:CN114818196A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210504115.9

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种曲面柔性屏可折叠构件及其构建方法和曲面柔性屏,构建方法,包括以下步骤:设计稳态的锥形折纸结构,得到稳态的锥形折纸结构,获取四边形单元的几何参数,建立锥形折纸结构的等效力学模型,将所述锥形折纸结构等效为一个桁架模型,确定所述锥形折纸结构的稳态构型与所述几何参数之间的关系,设计曲面柔性屏可折叠构件,计算得到所述曲面柔性屏可折叠构件的几何参数和稳态参数的满足条件。曲面柔性屏可折叠构件不仅可以自稳定,而且在外形上完美契合柔性屏的曲面,从而实现对曲面柔性屏的稳定支撑,极大地便利了曲面柔性屏的携带、运输和存放。

    可生物降解的3D打印荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171251B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010062010.3

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种可生物降解的3D打印荧光材料及其制备方法。本发明的3D打印荧光材料前驱液组合物,包括如下质量组分:可光交联的单体30‑50%;交联剂0‑30%;光引发剂2‑7%;可光固化的荧光分子0.2‑0.3%。本发明提供了一种制备工艺简单、性质稳定的可生物降解的3D打印荧光材料,其选用生物大分子做反应底物,3D打印过程中将荧光分子与反应底物通过光引发剂引发聚合,将荧光分子通过化学键接枝在底物侧链,从而得到的产物性质稳定,不会荧光泄露,后续操作中外界流体对其荧光性影响较小。此方法操作简单,制备时间短,在可生物降解的同时保证了荧光标记的稳定性。

    一种多功能动力式循环水槽

    公开(公告)号:CN109781381B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910056910.4

    申请日:2019-01-21

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本公开提供了一种多功能动力式循环水槽,包括:流量循环管路、动力装置和控制系统;所述流量循环管路包括:蓄水箱、回流管、回流水箱和水槽;所述动力装置和控制系统安装于所述电机支架上,所述动力装置驱动流体由所述回流水箱经所述水槽流入所述蓄水箱,由所述蓄水箱经所述回流管流入所述回流水箱,从而形成循环;在所述控制系统的控制下,所述动力装置调节流体的流速。

    可生物降解的3D打印荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171251A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010062010.3

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种可生物降解的3D打印荧光材料及其制备方法。本发明的3D打印荧光材料前驱液组合物,包括如下质量组分:可光交联的单体30-50%;交联剂0-30%;光引发剂2-7%;可光固化的荧光分子0.2-0.3%。本发明提供了一种制备工艺简单、性质稳定的可生物降解的3D打印荧光材料,其选用生物大分子做反应底物,3D打印过程中将荧光分子与反应底物通过光引发剂引发聚合,将荧光分子通过化学键接枝在底物侧链,从而得到的产物性质稳定,不会荧光泄露,后续操作中外界流体对其荧光性影响较小。此方法操作简单,制备时间短,在可生物降解的同时保证了荧光标记的稳定性。

    一种基于受测试件周期振荡的等效滑移长度测量方法

    公开(公告)号:CN110455687A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910836043.6

    申请日:2019-09-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本公开提供了一种基于受测试件周期振荡的等效滑移长度测量方法,包括:步骤S101:制备具有超疏水表面的受测试件,并将受测试件安装在等效滑移长度测量系统;步骤S102:设定等效滑移长度测量系统的参数,开启等效滑移长度测量系统;步骤S103:受测试件在自身平面内进行周期运动并带动流体产生Stokes层,测量Stokes层内的观测点的实际最大速度;步骤S104:由所述实际最大速度计算等效滑移长度。

    显微成像装置及与显微镜配合使用的装置

    公开(公告)号:CN105277559B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201510627619.X

    申请日:2015-09-28

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G01N13/04 G01N21/84

    Abstract: 本发明公开了一种针对压强可调流场的显微成像装置,包括:测压模块、施压模块、密封流道模块、管道、以及显微镜,其中:施压模块通过管道与密封流道模块相连,在密封流道模块充满流体的情况下向密封流道模块提供静水压强;测压模块包括两部分,第一部分连接到施压模块顶部以测量施压模块顶部所施加的气压,第二部分连接到密封流道模块内的流道中样品附近以测量流动静压;以及流道下壁设置有放置样品的位置,显微镜的镜头设置为面向流道上壁的视窗。

    一种用于光声层析成像的超声耦合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103751813B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410047783.9

    申请日:2014-02-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于光声层析成像的超声耦合剂及其制备方法。所述超声耦合剂是包含光透明剂、促渗剂和增稠剂的均匀透明粘稠状非牛顿流体,是将光透明剂和增稠剂升温混溶后降至室温,然后加入促渗剂搅拌溶解得到的。该超声耦合剂可应用于各种光声层析成像技术,例如光声断层扫描层析成像、声学分辨率光声显微成像、光学分辨率光声显微成像等。本发明的超声耦合剂具备与传统超声耦合剂相近的声阻抗,具有一定的粘度,与生物组织接触作用后能够提供组织光透明效果,且不会轻易流走。

    入水试验装置
    78.
    发明公开
    入水试验装置 审中-公开

    公开(公告)号:CN119880335A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510013268.7

    申请日:2025-01-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本申请公开了一种入水试验装置。该入水试验装置包括:水箱,水箱具有容纳空间,且水箱在第一方向上的一侧开设有与容纳空间连通的开口;导轨,设置于水箱的周侧,且至少部分导轨沿从容纳空间指向开口的方向上凸出于水箱设置;连接结构,包括与导轨连接的第一连接组件以及连接与第一连接组件朝向水箱一侧的云台,第一连接组件相对于导轨沿第一方向可移动设置。本申请提供的入水试验装置能够较好的调整被测物的入水姿态。

    具有浮筒调节组件的跨介质航行器及控制方法

    公开(公告)号:CN119872877A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510347136.8

    申请日:2025-03-24

    Abstract: 本申请公开了一种具有浮筒调节组件的跨介质航行器及控制方法,跨介质航行器包括航行主体;翼部组件,包括成对设置的两对以上的机翼,各机翼均可伸缩式安装于航行主体;调节组件,至少一对成对设置的两个机翼均安装有调节组件,调节组件包括调节装置、媒介填充装置和浮筒,调节装置包括固定安装于机翼的旋转调节件,媒介填充装置和浮筒均连接于旋转调节件并通过旋转调节件可转动式安装于机翼,以转动至浮筒凸出或收缩于机翼底部,媒介填充装置与浮筒相连通,用于控制浮筒膨胀或收缩。本申请的具有浮筒调节组件的跨介质航行器及控制方法,能够对浮筒的姿态进行调节,以保证跨介质航行器的航行稳定性及气动稳定性。

    基于滑移边界的水翼流动分离控制方法

    公开(公告)号:CN118375656A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410396619.2

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本申请实施例提供了一种基于滑移边界的水翼流动分离控制方法,该水翼流动分离控制方法包括获取与待建立滑移边界的水翼的设计攻角信息,水翼在水下航行过程中的流动分离点位于吸力面;在吸力面和压力面以满布的方式建立滑移边界;或者从吸力面确定待建立滑移边界的目标区域;在目标区域的结构面上建立滑移边界,以将流动分离点朝水翼的尾缘推迟来抑制水翼的流动分离。本申请能够针对水翼的设计攻角信息,在水翼的结构面上确定合适的目标区域来建立滑移边界,通过设置滑移边界使得水翼壁面具有滑移速度并增加滑移长度,进而使得流道分离点朝水翼尾缘推迟,减小水翼尾部的涡脱落区域,抑制流动分离。

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