-
公开(公告)号:CN116559112A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310580074.6
申请日:2023-05-22
Abstract: 本发明属于材料性能测试技术领域,公开了一种测试材料收缩和收缩应力的耦合测试装置,聚合转化度获取模块用于获取光聚合反应中材料的聚合转化度;收缩应力获取模块用于获取光聚合反应中材料的收缩应力;反应温度获取模块用于获取光聚合反应中材料的反应温度;控制模块用于调整聚合转化度和/或收缩应力和/或反应温度的获取时间和频率,实现聚合转化度、收缩应力和反应温度的同时同步获取;优化模块用于根据聚合转化度、收缩应力和反应温度调整光聚合反应中的光照条件和/或材料组分,优化材料收缩应力。本发明通过实时耦合的演化数据引导调控聚合动态优化聚合产物的力学性能,对光聚合材料的实际应用具有重要的指导和经济意义。
-
公开(公告)号:CN110668398B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201910983856.8
申请日:2019-10-16
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明属于仿生材料技术领域,尤其涉及一种仿生壁虎极端渐进式刚柔梯度微柱结构的制备方法及其应用。本发明利用自漂浮光引发剂技术和磁场驱动磁性增强颗粒的梯度分布,能够实现具有极端力学梯度(局部弹性模量变化3个量级以上:10MPa‑10GPa)微柱结构的制备;同时微柱阵列的一端为纯基体、另一端为不同尺寸颗粒高度混合填充、中间按颗粒尺寸和浓度层次渐进分布,这种渐进式梯度结构解决了刚柔材料在结合时的界面相容与匹配问题,大幅调高了结构稳定复合微柱的最大长径比。
-
公开(公告)号:CN111508706B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010330459.3
申请日:2020-04-24
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种微米级磁性镊子的制备与使用方法。包括以下步骤:1)将颗粒填充(非磁性物质包裹的磁性粒子)纳米复合树脂滴到模板基底上,树脂渗透到模板基底的空腔内以形成产物Ⅰ;2)施加磁场,树脂内磁性粒子重新分配形成产物Ⅱ;3)用光将未被光掩模版遮挡的树脂固化,形成产物Ⅲ,得到固化的微柱Ⅰ;4)交换磁极,磁性粒子再分配,再固化,形成产物Ⅳ,得到固化的微柱Ⅱ;5)将产物Ⅳ从模板基底上剥离,就得到混合分布的微柱Ⅲ;6)对微柱Ⅲ施加平行的磁场,以达到微型镊子的效果。本发明所制得的微型镊子可以夹起微米级的颗粒,通过施加及移除磁场使得微型镊子可以重复使用,另外树脂经过磁性粒子的填充,其硬度,刚度也大大提高。
-
公开(公告)号:CN113580196B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110822894.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种微观智能机器人和微型磁性抓手的制备与使用方法。将颗粒填充的复合树脂滴到带有微米级柱腔的模板上使树脂渗透到模板的柱腔内;施加从空间坐标原点指向第七卦限任一方向的磁场,光照光掩板外的树脂使其固化;再将该磁场绕z轴顺时针分别旋转90°、180°、270°,每次旋转后都光照光掩板外的树脂使其固化;将PET基底覆盖到树脂上,基底与树脂结合后从模板剥离,得到微观智能机器人;本发明所制的微观智能机器人可通过施加不同的磁场,使四根微柱中达到不同的变形,从而产生水平移动、转向、对微颗粒进行抓取和释放等运动。
-
公开(公告)号:CN113580196A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110822894.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种微观智能机器人和微型磁性抓手的制备与使用方法。将颗粒填充的复合树脂滴到带有微米级柱腔的模板上使树脂渗透到模板的柱腔内;施加从空间坐标原点指向第七卦限任一方向的磁场,光照光掩板外的树脂使其固化;再将该磁场绕z轴顺时针分别旋转90°、180°、270°,每次旋转后都光照光掩板外的树脂使其固化;将PET基底覆盖到树脂上,基底与树脂结合后从模板剥离,得到微观智能机器人;本发明所制的微观智能机器人可通过施加不同的磁场,使四根微柱中达到不同的变形,从而产生水平移动、转向、对微颗粒进行抓取和释放等运动。
-
-
公开(公告)号:CN111508706A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010330459.3
申请日:2020-04-24
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种微米级磁性镊子的制备与使用方法。包括以下步骤:1)将颗粒填充(非磁性物质包裹的磁性粒子)纳米复合树脂滴到模板基底上,树脂渗透到模板基底的空腔内以形成产物Ⅰ;2)施加磁场,树脂内磁性粒子重新分配形成产物Ⅱ;3)用光将未被光掩模版遮挡的树脂固化,形成产物Ⅲ,得到固化的微柱Ⅰ;4)交换磁极,磁性粒子再分配,再固化,形成产物Ⅳ,得到固化的微柱Ⅱ;5)将产物Ⅳ从模板基底上剥离,就得到混合分布的微柱Ⅲ;6)对微柱Ⅲ施加平行的磁场,以达到微型镊子的效果。本发明所制得的微型镊子可以夹起微米级的颗粒,通过施加及移除磁场使得微型镊子可以重复使用,另外树脂经过磁性粒子的填充,其硬度,刚度也大大提高。
-
-
-
-
-
-