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公开(公告)号:CN118981907B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411472599.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于响应面法的钛合金超疏水表面设计及制备方法,属于超疏水材料领域。本发明响应面法测试TC4合金超疏水微结构的交互作用,并通过建立预测模型和进行微结构参数优化,得到了最有利于提高超疏水性能的微结构,为增材制造直接成型表面微结构的生产提供了更为优异的微结构参数。并且利用增材制造技术所构筑的微结构,与传统加工方式相比,具备更加优异的力学性能与耐磨性,同时,不用担心因超疏水涂层结合力差而导致的超疏水性能失效。
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公开(公告)号:CN119526750A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510074737.6
申请日:2025-01-17
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/379 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种基于增材制造的超耐久仿生异质超疏水表面制备方法,属于超疏水材料领域,这种超耐久仿生异质超疏水表面受到荷叶效应的启发,由增材制造一步成型的仿生微结构和超疏水纳米填料组成,其中仿生微结构可以提供良好的耐磨性,减小纳米填料的破坏,纳米填料可以起到反向支撑作用,减少仿生微结构的断裂。这两种异质材料的协同增效作用可以实现超耐久超疏水性,在经受至少5000次砂纸磨损,约200%压缩应变时仍然能保持超疏水性,此外,这种表面还具备优异的自清洁和耐磨耐蚀性。这种超耐久仿生异质超疏水表面在航空航天、航海、国防军工等行业具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118981907A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411472599.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于响应面法的钛合金超疏水表面设计及制备方法,属于超疏水材料领域。本发明响应面法测试TC4合金超疏水微结构的交互作用,并通过建立预测模型和进行微结构参数优化,得到了最有利于提高超疏水性能的微结构,为增材制造直接成型表面微结构的生产提供了更为优异的微结构参数。并且利用增材制造技术所构筑的微结构,与传统加工方式相比,具备更加优异的力学性能与耐磨性,同时,不用担心因超疏水涂层结合力差而导致的超疏水性能失效。
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公开(公告)号:CN119526750B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510074737.6
申请日:2025-01-17
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/379 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种基于增材制造的超耐久仿生异质超疏水表面制备方法,属于超疏水材料领域,这种超耐久仿生异质超疏水表面受到荷叶效应的启发,由增材制造一步成型的仿生微结构和超疏水纳米填料组成,其中仿生微结构可以提供良好的耐磨性,减小纳米填料的破坏,纳米填料可以起到反向支撑作用,减少仿生微结构的断裂。这两种异质材料的协同增效作用可以实现超耐久超疏水性,在经受至少5000次砂纸磨损,约200%压缩应变时仍然能保持超疏水性,此外,这种表面还具备优异的自清洁和耐磨耐蚀性。这种超耐久仿生异质超疏水表面在航空航天、航海、国防军工等行业具有广泛的应用前景。
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