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公开(公告)号:CN116907574A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310805935.6
申请日:2023-07-03
Applicant: 吉林大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种仿蝎子栉器的双模态柔性传感器阵列及其制备方法,其中,仿蝎子栉器的双模态传感器阵列自上而下包括:仿栉器透气板,由柔性材料制成,包括具备通孔和凸包的透气阵列;气体敏感层,包括对应每一所述透气阵列区域设置的多个用于接触目标气体并产生相应电信号的片区;仿栉器多孔介电层,由柔性材料制成,包括处于用于感知和响应气体信号的第一微结构和第一信号传输通道,且所述仿栉器多孔介电层具备无规则多孔组织;基底,由柔性材料制成,包括用于感知和响应压力信号的第二微结构和第二信号传输通道。相较于现有的双模态传感器,本发明所提供的仿蝎子栉器的双模态柔性传感器阵列具有高灵敏度、线性度、信号串扰弱和高选择性等特点。
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公开(公告)号:CN116793206A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310760802.1
申请日:2023-06-26
Applicant: 吉林大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种柔性应变传感器及其制备方法,器件包括:第一导电层、与所述第一导电层相贴合的第二导电层、两个电极以及包裹所述第一导电层和第二导电层的封装层;所述第一导电层包括:第一柔性基底和设置在所述第一柔性基底上的相互分离的第一导电块阵列;所述第二导电层包括:第二柔性基底和设置在所述第二柔性基底上的相互分离的第二导电块阵列;所述第一导电块阵列中的导电块与所述第二导电块阵列中的导电块交错连接,构成导电回路;所述两个电极分别设置在所述导电回路的两端。本发明提供的柔性应变传感器,由于传感器两层导电材料设置成非连续的导电块,导电块之间的距离可以随着应变而改变,有效提高了柔性传感器的可应变范围。
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公开(公告)号:CN116335833A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310266009.6
申请日:2023-03-17
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: F02C9/18
Abstract: 本发明公开仿鸟类翼羽膜瓣结构的放气活门装置及控制方法,包括:壳体、活塞、左端仿生放气活门、中部仿生放气活门、右端仿生放气活门,所述壳体的上、下端面分别设置有排气口、进气口。仿生放气活门装置由左端仿生放气活门、右端仿生放气活门与中部仿生放气活门由活塞和连接柱连接,活塞可以在活塞销座中滑动,实现放气活门的开启与关闭控制。本发明所述的放气活门装置是受鸟类翼羽膜瓣结构启发,放气活门两侧存在压差,导致膜瓣结构发生弯曲,当压差超过临界值,膜瓣长短瓣发生分离形成气道,促使气体排出,达到保护飞机发动机的效果。本发明的放气活门装置结构简单、稳定可靠、成本低廉、易于推广。
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公开(公告)号:CN118061605A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311840867.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种仿龟壳背板三维立体缝合网络结构的微振动抑制板材,包括:相互拼接的多个胞元,包括:硬质板;第一软质缝,固定于硬质板的各边所在的侧面;第一软质缝形成三维立体交错的网络状缝合结构;相邻两个胞元中第一软质缝的三维立体交错的网络状缝合结构相互嵌入;硬质板的形状包括六边形以及五边形中的至少一种。硬质板受到冲击载荷而发生位移时,若硬质板位移较小,相邻两个胞元中两个第一软质缝相互挤压,第一软质缝可以抵挡位移带来的冲击载荷;若硬质板位移较大,通过相邻两个硬质板抵挡位移带来的冲击载荷,从而实现板材整体的高刚度和高韧性,增强了板材的阻尼特性以及能量耗散能力,得到兼具高阻尼和高刚度的仿生吸能减振板材。
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公开(公告)号:CN115128543B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210587535.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院 , 苏州大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明涉及一种基于蝎子缝的仿生定位传感器、系统及仿真方法,所述仿生定位传感器用于光线小于等于15lux的环境或物体内部空间;所述仿生定位传感器包括:非尖角结构的基底和PVDF压电薄膜;所述基底上布置有蝎子缝结构和至少一段压电薄膜沟槽;所述压电薄膜沟槽包围所述蝎子缝结构中各蝎子缝的缝尖端区域;所述PVDF压电薄膜固定在所述压电薄膜沟槽中,并设有接地电极、电平检测端口,模拟电压信号输出端。所述系统包括一个以上的仿生定位传感器、数模转换组件、信号传输组件和处理组件。所述仿生定位传感器及系统能够在光线昏暗或物体内部的条件下提高传感精度、扩大传感范围、缩小感应误差,还降低了对硬件的要求,成本低。
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公开(公告)号:CN115856348A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211619221.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开仿蚊子触角多级鞭毛结构的高精度流场传感器及测量方法,仿生流场传感器是由中轴刚性杆和两侧多级悬臂式传感器组成,悬臂式传感器由柔性底层、柔性上层以及压阻式柔性传感器组成。所述中轴刚性杆为多级悬臂式传感器提供固定与支撑;柔性底层由高弹性模量材料制成,主要感测周围流场中气流变化,并随气流摆动;柔性上层由低弹性模量材料制成,主要提升刚性前段对气流变化的敏感性;压阻式柔性传感器分布在由柔性底层和柔性上层组成的次级悬臂梁上,次级悬臂梁的摆动会引发两层压阻式柔性传感器发生形变,从而改变传感器电阻值,综合评估压阻式柔性传感器的电阻变化情况,可精确测定流场内气流的流向、流量、流速等信息。
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公开(公告)号:CN115561484A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211055097.7
申请日:2022-08-31
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,提供一种基于蛛网结构的MEMS仿生加速度传感器,包括边框,边框具有空腔;质量块,质量块设于空腔内并位于空腔的中心;多个变截面悬臂梁,多个变截面悬臂梁设于空腔内并围设于质量块的四周;变截面悬臂梁的中部为无应力区,变截面悬臂梁的两端为应力区,每一变截面悬臂梁两端的应力区分别与质量块和边框连接,变截面悬臂梁两端的应力区布置压电薄膜,压电薄膜上设有叉指电极;多个连接梁,多个连接梁设于所述空腔内,且每一连接梁的两端分别与相邻的变截面悬臂梁的无应力区连接。本发明提高了电荷灵敏度,降低了噪音,还最大限度的抑制横轴串扰,降低了加速度传感器的横轴灵敏度。
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公开(公告)号:CN115128543A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210587535.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院 , 苏州大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明涉及一种基于蝎子缝的仿生定位传感器、系统及仿真方法,所述仿生定位传感器用于光线小于等于15lux的环境或物体内部空间;所述仿生定位传感器包括:非尖角结构的基底和PVDF压电薄膜;所述基底上布置有蝎子缝结构和至少一段压电薄膜沟槽;所述压电薄膜沟槽包围所述蝎子缝结构中各蝎子缝的缝尖端区域;所述PVDF压电薄膜固定在所述压电薄膜沟槽中,并设有接地电极、电平检测端口,模拟电压信号输出端。所述系统包括一个以上的仿生定位传感器、数模转换组件、信号传输组件和处理组件。所述仿生定位传感器及系统能够在光线昏暗或物体内部的条件下提高传感精度、扩大传感范围、缩小感应误差,还降低了对硬件的要求,成本低。
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公开(公告)号:CN117639548A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311629097.8
申请日:2023-11-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米发电装置,其包括:驱动单元,所述驱动单元包括:摆动轴,所述摆动轴用于进行轴向摆动;固定组件,所述固定组件连接到所述摆动轴上,所述固定组件用于随着所述摆动轴的摆动进行摆动;多个传送组件,多个所述传送组件均连接到所述固定组件上;多个纳米发电单元,所述纳米发电单元包括:第一电极组件和第二电极组件,所述第一电极组件和所述第二电极组件通过相互的接触和分离进行发电。本发明通过在纳米发电装置中设置了多个用于发电的纳米发电单元,每个纳米发电单元都可以贡献一部分电能输出,多个单元同时工作可以将多个部分的能量合并,达到提高纳米发电装置机械运动的能量转化效率的效果。
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公开(公告)号:CN116672467A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310765452.8
申请日:2023-06-27
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K49/00 , A61K49/04 , A61K33/242 , A61P25/28
Abstract: 本发明提供了一种多功能金纳米点在脊髓损伤检测和修复方面的应用,应用于双模式成像引导的精确检测和治疗脊髓损伤部位。该纳米材料具有优异的荧光光学特性和较高的X射线衰减系数,可实现荧光/CT双模式成像的功能,从而快速准确地识别脊髓损伤部位。AuNDs具有有效清除ROS的能力,可抑制氧化应激,减少炎症细胞的浸润,达到良好的脊髓损伤修复效果。该纳米点集成脊髓损伤诊断与治疗为一体,可在荧光/CT双模式成像的引导下,可视化检测脊髓的病灶部位,实现精确地修复脊髓损伤,提高治疗的准确性和安全性,可能为脊髓损伤的临床诊断和治疗提供一个有前景的策略。
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