一种一步法制备铝基超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN107761085B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201711046510.2

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 一种一步法制备铝基超疏水表面的方法,属于金属表面处理技术领域。所述方法如下:配制氯化钠水溶液和全氟代十四酸乙醇溶液,将两种溶液混合后倒入水热反应釜,再将砂纸打磨并超声清洗后的纯铝片垂直放入水热反应釜中,密封后将水热反应釜置于恒温箱中,反应一段时间后将铝片取出,清洗、干燥后即得到具有微纳结构的铝基超疏水表面。本发明的优点是:制备方法简单、易操作;对设备要求低,不需要昂贵的设备,实验条件不苛刻,可以实现铝基超疏水表面的大面积、低成本制备;对水的接触角达到160°,滚动角约为3°,制备的铝基超疏水表面具有自清洁、防结冰、减阻等特点。

    时分频分复用的转子式微陀螺检测装置

    公开(公告)号:CN103776436B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201410060040.5

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 时分频分复用的转子式微陀螺检测装置,属于MEMS器件领域,本发明为解决现有两种差分电容检测方法存在问题。本发明包括转子式微陀螺敏感单元、电荷电压转换单元、相敏解调单元、模数转换单元、信号处理单元、数模转换单元、第一低高压转换单元、第二低高压转换单元和两个时分频分复用单元;两个时分频分复用单元的载波激励信号V+、V?与反馈控制信号复用加载至转子式微陀螺敏感单元;转子式微陀螺敏感单元的等效陀螺信号输出端与相敏解调单元的输入端相连;相敏解调单元的解调信号输出检测信号;相敏解调单元的解调信号输出端与模数转换单元的模拟信号输入端相连;然后进行模数转换、信号处理、数模转换和低压变高压,反馈至两个时分频分复用单元。

    时分频分复用的转子式微陀螺检测装置

    公开(公告)号:CN103776436A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410060040.5

    申请日:2014-02-21

    CPC classification number: G01C19/08 G01C19/02

    Abstract: 时分频分复用的转子式微陀螺检测装置,属于MEMS器件领域,本发明为解决现有两种差分电容检测方法存在问题。本发明包括转子式微陀螺敏感单元、电荷电压转换单元、相敏解调单元、模数转换单元、信号处理单元、数模转换单元、第一低高压转换单元、第二低高压转换单元和两个时分频分复用单元;两个时分频分复用单元的载波激励信号V+、V-与反馈控制信号复用加载至转子式微陀螺敏感单元;转子式微陀螺敏感单元的等效陀螺信号输出端与相敏解调单元的输入端相连;相敏解调单元的解调信号输出检测信号;相敏解调单元的解调信号输出端与模数转换单元的模拟信号输入端相连;然后进行模数转换、信号处理、数模转换和低压变高压,反馈至两个时分频分复用单元。

    面向切削过程监控的无线数据采集系统

    公开(公告)号:CN103331647A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310280144.2

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 面向切削过程监控的无线数据采集系统,它属于属于机床状态监控技术领域。它是为了克服传统有线式传感系统的安装不便、不能贴近加工位置获取物理参数等缺点。它的无线数据采集节点中模拟信号调理与采集模块的多路信号输入端连接有第二传感器、第三传感器和多个第一传感器,无线数据采集节点的第一微型天线通过无线高频载波信号与数据汇聚节点的外置天线数据连通,数据汇聚节点的接口保护模块与中心控制计算机数据信号连通。所述无线数据采集节点和第二传感器、第三传感器和多个第一传感器都镶嵌在旋转刀具内部。本发明实现了贴近切削加工位置的旋转刀具中的多物理参数传感器数据的采集与无线传输,该数据采集和传输过程具有高数据吞吐率的特征。

    一种基于超疏水效应的液浮转子式微陀螺

    公开(公告)号:CN101788293B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010100370.4

    申请日:2010-01-25

    Abstract: 本发明提供的是一种基于超疏水效应的液浮转子式微陀螺。它包括内壁表面具有超亲水效应的密封腔,腔内充满高纯去离子水,高纯去离子水中间悬浮着表面具有疏水效应的圆形磁性转子,在密封腔外部安装定子和检测电极,定子产生磁驱动信号驱动磁性转子在密封腔内高速旋转,检测电极可以检测出转子高速旋转时由外加角速度所产生的偏转角。由于超疏水效应使得转子表面形成一层气膜在高纯去离子水中悬浮,大大降低转子高速旋转时的阻力,提高微陀螺的灵敏度及精度。本发明的优点在于传感器转子旋转阻力小、稳定性高、灵敏度高、易于加工等。

    自动校正零偏的压阻式传感器电路

    公开(公告)号:CN101806602A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200910073488.X

    申请日:2009-12-23

    Abstract: 本发明提供一种自动校正零点偏移的压阻式传感器的电路。本发明提供可以自动校正压阻式传感器零点偏移电压,从而使测量结果更精确的接口电路。在压阻式传感器系统上电时,利用逐次逼近原理,自动校正压阻式传感器系统输出,能够长时间保持校正电压不变,而且不存在时间漂移问题。本发明克服现有压阻式传感器电路的不足,具有自动修正传感器输出电压的特点。

    相变式自检测压力传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN1205463C

    公开(公告)日:2005-06-08

    申请号:CN03132458.4

    申请日:2003-06-25

    Abstract: 本发明提供的是一种相变式自检测压力传感器及其制作方法。它包括硅杯,在硅杯的杯底上设置有压敏电阻,它还包括硅片底板和隔热玻璃板,隔热玻璃板上开有透气孔,硅片底板上开有相变物质充填孔并且在其上表面上设置有加热电阻,硅杯倒置安装在隔热玻璃板上,隔热玻璃板安装在硅片底板上且隔热玻璃板与硅片底板之间有相变物质装填腔,相变物质装填腔中装填有相变物质,相变物质充填孔处设置有封闭堵。本发明的产品具有结构简单、自检测效果显著等优点。本发明的方法能够保证其产品的加工简单,性能优异。

    声和振动集成多功能传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN1584518A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410013784.8

    申请日:2004-05-28

    Abstract: 本发明提供的是一种声和振动集成多功能传感器及其制造方法。它包括管座、安装在管座上的管壳和连接于管座上的管脚,管壳上部开有透声孔,管壳内与透声孔相对应处安装有驻极体麦克风,管座上安装有电路板,电路板的中间为振动结构敏感元件,在振动结构敏感元件的两侧分别为声接口电路与振动接口电路,驻极体麦克风与声接口电路通过柔性导线相连,振动结构敏感元件与振动接口电路之间焊接。本发明的产品具有结构简单,能够同时测量声和振动信号,声和振动信号互相没有影响,可靠性高,易于批量生产,灵敏度高,频带范围宽等优点。

    一种一步法制备铝基超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN107761085A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711046510.2

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: C23C22/05 C23C22/73

    Abstract: 一种一步法制备铝基超疏水表面的方法,属于金属表面处理技术领域。所述方法如下:配制氯化钠水溶液和全氟代十四酸乙醇溶液,将两种溶液混合后倒入水热反应釜,再将砂纸打磨并超声清洗后的纯铝片垂直放入水热反应釜中,密封后将水热反应釜置于恒温箱中,反应一段时间后将铝片取出,清洗、干燥后即得到具有微纳结构的铝基超疏水表面。本发明的优点是:制备方法简单、易操作;对设备要求低,不需要昂贵的设备,实验条件不苛刻,可以实现铝基超疏水表面的大面积、低成本制备;对水的接触角达到160°,滚动角约为3°,制备的铝基超疏水表面具有自清洁、防结冰、减阻等特点。

    一种铝基液体注入型减阻表面的制备方法

    公开(公告)号:CN106637211A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611008056.7

    申请日:2016-11-16

    CPC classification number: C23F1/20 C23C26/00

    Abstract: 本发明属于金属表面处理及其改性技术领域,具体涉及一种铝基液体注入型减阻表面的制备方法。具体步骤如下:(1)通过化学刻蚀方法在铝表面制备微米级的粗糙表面;(2)通过水热合成法生成锌铝氧化物薄膜,在铝表面形成微纳协同二元结构;(3)用低表面能物质修饰,形成超疏水表面;(4)在超疏表面注入润滑油形成注入型减阻表面。制备的注入型减阻表面对水、酒精、菜籽油、工业白油等液体都具有抗润湿性,其中对水的接触角在110°左右,滑动角小于3°,而且该表面对水、酒精、15号工业白油具有良好的减阻效果。本方法简单实用,对设备要求低,所用的化学刻蚀和水热合成法技术相对成熟,可以实现大面积的减阻表面的制备,易于实现工业化制造。

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