一种基于叠层旋转振动耦合的海流能量采集装置

    公开(公告)号:CN118739898A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411216207.2

    申请日:2024-09-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电机技术领域,尤其涉及一种基于叠层旋转振动耦合的海流能量采集装置,解决了现有摩擦纳米发电机发电效率低,而且两个摩擦层的使用寿命短,整个发电机的稳定性和可靠性存在不足的技术问题,其包括圆桶形外壳、竖直中空铜轴、螺旋桨组件、竖直圆柱形铜柱、定子层和转子层;定子层包括半导体摩擦层和第一树脂层,转子层包括金属摩擦层和第二树脂层;转子层和定子层穿置在竖直中空铜轴上,转子层和定子层交错布置且金属摩擦层与半导体摩擦层相邻作为一组摩擦发电组件,转子层和定子层位于圆桶形外壳中。该结构能够同时收集海水中水平和垂直两个方向的能量,结合了垂直接触‑分离模式和水平滑动模式,提升了该装置输出的稳定性和高效性。

    一种蓄能式随机微振动能量采集器

    公开(公告)号:CN117977876B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311617338.7

    申请日:2023-11-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及发电技术领域,尤其涉及一种蓄能式随机微振动能量采集器,解决了现有能量采集器在实际应用时存在效率低、输出电源不稳定的技术问题,其包括开关轮系、储能轮系和发电轮系,其中开关轮系包括齿轮二、双联齿轮、齿轮三、单向轴承二、复位弹簧二、棘轮开关、传动轴二、斜坡凸台一和斜坡凸台二;储能轮系包括齿轮四、齿轮五、单向轴承三、发条盒;发电轮系包括齿轮六、齿轮七、齿轮八、单向轴承四和三相无刷发电机。棘轮开关既充当开关又兼顾发条上紧,提高了涡卷发条的储能速度;采用涡卷发条的储能方式,提高了低频能量的高效利用,实现了低频能量的积攒式采集;实现了低频机械不规则输入能量向规则能量的转换输出。

    一种与无人飞行器机翼一体式集成的振动能量采集器件

    公开(公告)号:CN117895823A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410294478.3

    申请日:2024-03-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及用于与飞机配合或装到飞机上的设备技术领域,尤其涉及一种与无人飞行器机翼一体式集成的振动能量采集器件,解决了现有无人飞行器通过太阳能供能不够稳定,电池供电续航有限,且机翼自激振动产生的振动能无法有效收集利用的技术问题,其包括一个或多个筒体,所有筒体连接形成蜂窝状结构,筒体中设有柔性薄膜。每个筒体中均包括两个摩擦电能量采集器、两个压电式能量采集器以及两个电磁式能量采集器;将摩擦电式、压电式及电磁式三种换能机制相结合,能将异形机翼的振动能高效采集并转换为电能,可为无人飞行器的小型电子系统供电,将有效减小其固有供能单元的负荷,在保证高机动性条件下有望提升整体航时。

    一种基于声流控的微粒细胞连续分离装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN116121067A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310248903.0

    申请日:2023-03-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请提供了一种基于声流控的微粒细胞连续分离装置及其制备方法,通过在微流道层设置鞘液流道和溶液流道,其中第一鞘液入口、第二鞘液入口与第一溶液出口之间设有第一液体汇集口,第三鞘液入口和第二溶液出口之间设有第二液体汇集口,并在基底上于第一液体汇集口处设有第一声表面波谐振器件,用于生物微粒溶液的初分选,基底上于第二液体汇集口处设有第二声表面波谐振器件,用于生物微粒溶液的精分选。本申请基于声流控的微粒细胞连续分离装置可实现一次性连续分离和高精度分选,有助于解决生物分子的低成本、可控制、高纯度的分选难题,为实现多种不同粒径混合粒子的连续精准分离提供一种新的解决方案。

    一种叠层式柔性伸缩电磁振动能量采集器

    公开(公告)号:CN115276364A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211033432.3

    申请日:2022-08-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于电磁式振动发电技术领域,具体为一种叠层式柔性伸缩电磁振动能量采集器,解决了背景技术中的技术问题,其包括顶盖、模块化拾振结构和底盖;模块化拾振结构包括多个螺纹连接的非磁性可折叠单元,非磁性可折叠单元包括两个大小相等的圆台壳体,两个圆台壳体的大径端相连形成柔性空腔结构,柔性空腔结构中安装有柔性发电线圈,两个圆台壳体的小径端分别连接有硬质内螺纹环和硬质外螺纹柱,硬质外螺纹柱上开有通孔,硬质内螺纹环的内壁上沿环向开有用于安装固定磁铁的环形凹槽,相邻固定磁铁同极相对放置。“波浪管”式外观的结构加上同极相对摆放的固定磁铁,外界环境中一个微弱的振动就会产生比较持久有效的电流输出。

    一种蓝宝石基可控剥离柔性PZT薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109768154B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201811549571.5

    申请日:2018-12-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请公开了一种蓝宝石基可控剥离柔性PZT薄膜制备方法,包括:基片的准备;配制PZT前驱体溶液;PZT薄膜的制备:将前驱体胶体旋涂在基片上,并对薄膜进行热处理和退火处理,重复上述步骤,最终可制备出PZT薄膜;电镀液的配制:将六水合氯化镍和硼酸依次溶解在去离子水中并不断加热搅拌直到充分溶解;Ni应力层的沉积:电镀前预先在PZT薄膜上溅射的金属种子层,然后在金属种子层表面电镀Ni应力层;裂缝的产生:随着电镀时间的增加,PZT薄膜沿着裂缝方向与基片逐渐分离直至完全分开;PZT薄膜的转移:清洗后将其与柔性PET基底粘在一起;柔性PZT薄膜制备完成。本申请通过可控剥离技术制备的柔性PZT薄膜依然保持良好的铁电性能,而且具有良好的机械性能。

    一种复合式电磁-摩擦风能采集器
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114430244A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210063843.0

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请公开了一种复合式电磁‑摩擦风能采集器,包括:电磁发电单元、摩擦发电单元以及旋转凸轮组件,旋转凸轮组件的一侧与电磁发电单元转动连接,旋转凸轮组件的另一侧与摩擦发电单元接触或分离设置;风能驱动旋转凸轮组件旋转时,旋转凸轮组件与电磁发电单元发生切割磁感线运动,产生电磁发电电能;旋转凸轮组件与摩擦发电单元发生往复运动,产生摩擦发电电能。本申请集成了摩擦以及电磁两种换能模式,通过风能驱动能量采集器工作,在有限的体积内最大限度的收集风能。风能采集器打破传统单能量采集模式,将摩擦与电磁进行复合,以一种最高效的方式收集能量,且本申请减少摩擦层之间的损耗,使得风能采集器更加经久耐用。

    旋转自锁密封型药片定量释放装置

    公开(公告)号:CN114394338A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210063989.5

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请公开了旋转自锁密封型药片定量释放装置,包括:密封盖、外壳、外筒、内筒以及棘轮机构,所述内筒嵌套于所述外筒中,所述外筒转动连接于所述外壳的内部,所述外壳还与密封盖连接,所述外筒与所述密封盖卡接并随所述密封盖的转动而转动;所述棘轮机构安装在所述内筒的顶部,在所述密封盖的内壁上设有与所述棘轮机构匹配的拨动件。本申请通过设置密封盖、外壳、外筒、内筒以及棘轮机构,取出固体化学药片时不需要打开密封盖,只需要拨动密封盖即可,有效地避免了传统包装瓶打开瓶盖取药的过程,从而减少固体化学药片与空气接触,最大程度上避免了空气中的水蒸气进入药片瓶污染固体化学药片的情况。

    一种深水机械延时的多配重舱连接分离装置

    公开(公告)号:CN111746766B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010575308.4

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请公开了一种深水机械延时的多配重舱连接分离装置,包括:连接舱、多个吊环以及多个配重舱,其中,所述连接舱中设有连接分离机构,所述吊环的一端与所述连接分离机构可分离连接,所述吊环的另一端对应连接所述配重舱。本申请具有稳定性高,连接牢固,分离有效、灵活、方便,保证了配重舱的稳定连接和多级分离;本申请中的连接分离机构能够保证仪器在工作过程中受到较小的扰动,在分离时,按照预定时间分离配重舱,在尽量减少配重舱损失的情况下,保证测试仪器的主要部分和数据载体的可靠回收。

    电子束诱导石墨烯纳米条带原位生长制造方法

    公开(公告)号:CN113321206A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110611308.X

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于新型碳材料微纳制造领域,涉及聚焦电子束高分辨图形加工、碳基新材料元素结构分析、微纳结构形貌观测等方面。本发明提供了一种电子束诱导石墨烯纳米条带原位生长制造技术,即,使用高能电子束(30μm光阑、30kV牵引电压、280 pA电子束流)对铜基底表面有机高分子薄膜进行辐照以获得石墨烯的方法。一方面,电子束与有机分子碰撞过程中会驱动碳原子重新排布形成石墨烯晶体结构,且电子束1~3nm尺寸光斑有助于高分辨石墨烯结构的制备;另一方面,电子束轰击有机高分子薄膜将在局部产生数百度高温,铜金属在高温环境下会对有机高分子中的碳原子产生解析作用,电子束真空曝光系统有助于铜基底对石墨烯的高温催化作用,提升石墨烯纳米条带品质。

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