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公开(公告)号:CN109206652B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201811028942.5
申请日:2018-09-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种能实现润湿性转换的智能表面构建方法,该将液体橡胶和磁性微粒按一定比例进行混合,然后涂布在基板上,在基板上方一定距离处固定一防粘平板,从基板底部对整个装置施加竖直向上的磁场,液体橡胶自组装形成蘑菇状柱阵列结构,固化成型后,利用氟硅烷对微柱阵列进行修饰,获得依赖微结构调控实现润湿性转换的智能表面。通过外部磁场的诱导,该表面的蘑菇状柱阵列结构可发生弯曲变形,导致水和油在该表面的润湿状态可在低粘附的超双疏状态与高粘附的疏水疏油状态间可逆转换。该制备方法工艺简单、无需复杂设备、无需模板辅助,有利于润湿性可转换智能表面的大规模制造和实际应用。
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公开(公告)号:CN107746659A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711180329.0
申请日:2017-11-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/16 , C09D5/08 , C09D7/62 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/12
Abstract: 本发明公开了一种具有多尺度微纳结构的超疏水超亲油润滑涂层的制备方法。将经修饰的纳米二氧化硅粉末、环氧树脂、十二烷基三甲氧基硅烷和固化剂分散在溶剂中获得白色涂料,将涂料刷涂、浸涂和喷涂于基底上,常温固化后获得具有多尺度微纳结构的超疏水超亲油润滑涂层。该涂层坚固耐磨,吸收油后具有良好的润滑特性,在空气中、油中或被油污染后都表现出良好的自清洁性能。将涂料喷涂在多孔基底上还可用于连续高效的油水分离。本方法操作简单省时、绿色环保,制备的涂层坚固耐磨、应用广泛,适用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN108453318A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810334733.7
申请日:2018-04-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种滚压刀具及其用于齿轮表面仿生微结构加工的方法,属于金属表面加工方法技术领域。滚压刀具采用柱形结构,滚压刀具周向规律分布有凸起。使用滚压刀具能在齿轮表面加工出仿生微结构;加工方法使用的加工装置,包括夹持轴与加工轴,夹持轴通过法兰盘与机床主轴连接,加工轴安装在电机上,电机固定在滑块上,滑块安装在丝杠螺母上,丝杠螺母由步进电机控制,步进电机由步进电机驱动器驱动。本发明之方法适用于各种金属材料圆柱齿轮,通过加工仿生微结构使啮合面始终处于油润滑状态,大大减少啮合面磨损,延长齿轮使用寿命。
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公开(公告)号:CN111604817A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010486767.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种磨粒流精密光整加工方法及装置,基于磨粒流技术改善增材制造复杂结构金属构件表面质量,特别用于改善复杂结构内表面或管道内壁的表面质量。本发明采用压力泵对磨粒流施加压力,使磨粒流对旋转运动的构件循环冲击,产生螺旋复合运动,通过红外测温仪触发冷却系统对磨粒流冷却降温,保证磨粒流体的粘弹性与流动性。本发明所采用的加工方法包括磨粒流对金属构件先进行粗加工,再对构件进行精加工,获得符合要求的高加工表面质量的金属构件。通过本发明提供的磨粒流精密光整加工方法及装置,解决了增材制造复杂结构金属构件表面难以光整加工的难题,实现了对磨粒流加工过程的自动化精确控制,提高加工效率和零件表面质量,减轻劳动强度,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN109206652A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811028942.5
申请日:2018-09-05
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C08J7/12 , C08J5/18 , C08J2383/04 , C08K3/18
Abstract: 本发明公开了一种能实现润湿性转换的智能表面构建方法,该将液体橡胶和磁性微粒按一定比例进行混合,然后涂布在基板上,在基板上方一定距离处固定一防粘平板,从基板底部对整个装置施加竖直向上的磁场,液体橡胶自组装形成蘑菇状柱阵列结构,固化成型后,利用氟硅烷对微柱阵列进行修饰,获得依赖微结构调控实现润湿性转换的智能表面。通过外部磁场的诱导,该表面的蘑菇状柱阵列结构可发生弯曲变形,导致水和油在该表面的润湿状态可在低粘附的超双疏状态与高粘附的疏水疏油状态间可逆转换。该制备方法工艺简单、无需复杂设备、无需模板辅助,有利于润湿性可转换智能表面的大规模制造和实际应用。
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