一种仿生结构亲水抗菌载玻片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114200659A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111126630.X

    申请日:2021-09-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种仿生结构亲水抗菌载玻片及其制备方法,制备方法包括:用激光在载玻片表面刻蚀出仿生微纳结构;用食人鱼溶液或等离子体处理仿生结构载玻片,使其表面含有大量羟基;在水溶液中,将硅烷偶联剂水解后,通过化学反应将硅烷偶联剂涂敷到仿生结构载玻片表面;将含有硅烷偶联剂的仿生结构载玻片浸泡在含有季铵盐的水溶液中进行季铵化处理。本发明制备仿生结构亲水抗菌载玻片的方法,在水相体系中进行,无需使用有机溶剂;本发明制备的结构化仿生亲水抗菌载玻片与有机涂层是通过共价键结合,不易被外界破坏;本发明制备的仿生结构亲水抗菌载玻片具有优异抗菌性能。

    一种水空一体化电动涵道动力系统

    公开(公告)号:CN111498110A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010511156.1

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种水空一体化电动涵道动力系统属水空两栖飞行动力系统技术领域,本发明中空飞动力模块的导流环与电驱动模块的驱动轴Ⅰ前端固接;电驱动模块中电机保护壳外面与水推动力模块的内涵道前壳体固接;电驱动模块中驱动轴Ⅱ与水推动力模块中叶轮和导叶轮同心孔固接;水推动力模块中内涵道前壳外面固接于外涵道壳体内面中部。本发明在空中工作模式下,由风扇推动气流流过外涵道产生推力;在水下工作模式下,由叶轮驱动水流产生喷水推力,本发明的沿程阻力小,水推动力效率高,内涵道单元设计为水推动力模块,与外涵道空飞动力模块结合实现水空动力一体化,可为跨介质飞行器在干飞、入水、潜行、出水等工作模式提供动力。

    一种仿生油水分离铜泡沫的制备方法

    公开(公告)号:CN106283133B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610805889.X

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生油水分离铜泡沫的制备方法,仿生天然植物叶表面疏水自洁,采用氧化沉积的方法,制备出具有pH响应仿生微纳米尺度双层分级的超疏水表面,该方法首先以稀盐酸、丙酮和蒸馏水清洗铜泡沫预处理,再将铜泡沫浸入反应溶液中进行氧化沉积,使其表面的形貌特征发生改变,铜泡沫表面形成仿生微纳米尺度双层分级结构,氧化沉积完成后,将具有仿生微纳米尺度双层分级结构的铜网浸入修饰溶液使其表面形成低表面能薄膜,最终使铜网表面具有pH响应超疏水特性。本发明操作简单,实验参数可控且成本低廉,可用于制造油水分离材料,并具有对溶液酸碱性有一定的响应性,可用于进行酸碱可控油水分离,具有良好的机械稳定性和重复利用性质。

    一种水下航行器的仿生推进装置

    公开(公告)号:CN106585936B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201611202962.0

    申请日:2016-12-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种水下航行器的仿生推进装置,其包括航行器主体、航行器内的控制及驱动系统和仿生推进装置,两个仿生推进装置为一组,每组仿生推进装置以航行器主体中轴线为对称轴左右对称布置,仿生推进装置通过固定轴安装于航行器主体底部。本发明可实现水下航行器前进、后退、转弯、悬停运动,结构简单,噪音小,产生的推力大,回程行程能量损失少,较其它鱼类的推进方式控制简单,易于实现。

    一种铝合金仿生防冰表面的制备方法

    公开(公告)号:CN107723773A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710722231.7

    申请日:2017-08-22

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C25D11/16 C25D11/06

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金仿生防冰表面的制备方法,其受天然生物体表面疏水自洁特性的启发,采用激光加工及阳极氧化的方法,制备出具有仿生微柱形阵列结构的超疏水表面。该方法首先该方法首先以激光烧蚀的加工工艺,目的在于设计并改变铝合金表面的形貌,制备出规则的微柱形阵列结构;再将该微柱形阵列结构的铝合金表面浸入电解液中进行阳极氧化处理,使其表面形成具有低表面能的氧化层,从而获得超疏水特性。该仿生超疏水铝合金防冰表面的制备方法其操作简单、实验参数可控且成本低廉,此方法可用于批量制造超疏水性能的表面,制备的表面具有较好的防冰性能和良好的机械稳定性。

    一种不锈钢基底上三维石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN105063571B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510527717.6

    申请日:2015-08-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种不锈钢基底上三维石墨烯的制备方法,其是一种三维石墨烯对不锈钢基底的改性方法,该方法先用激光在不锈钢基底上刻蚀出三维微柱阵列;接着在铜箔衬底上以化学气相沉积法生长三维石墨烯;再用聚甲基丙烯酸甲酯将三维石墨烯转移到激光刻蚀后的不锈钢基底表面;最后,在高温下热降解去除聚甲基丙烯酸甲酯层得到不锈钢基底上三维石墨烯。本发明制备出的复合三维石墨烯的不锈钢具有良好的疏水性,且疏水性可以通过不锈钢基底表面的微柱间距进行调节;本发明能够应用于结构仿生、太阳能电池、传感器方面、高性能纳电子器件和复合材料等领域,具有潜在的应用价值。

    一种无需修饰的仿生超疏水铝合金防冰表面的制备方法

    公开(公告)号:CN107096996A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710311284.X

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B23K26/361 B23K26/60 C22F1/04 C23F1/20

    Abstract: 本发明公开了一种无需修饰的仿生超疏水铝合金防冰表面的制备方法,其受天然植物叶表面疏水自洁的启发,采用表面退火的方法,制备出具有仿生微纳米层级结构的超疏水表面,该方法首先以激光烧蚀的加工工艺,使铝合金表面的形貌特征发生改变,形成微柱形阵列结构;再将该微柱形阵列结构的铝合金表面浸入氯化铜溶液中进行表面刻蚀,使其表面形成具有微纳米层级结构表面;最后对表面进行退火处理,从而获得超疏水特性。本发明的制备方法操作简单、实验参数可控且成本低廉,此方法可用于制造超疏水性能的表面,使表面获得较好的防冰性能、良好的机械稳定性和抗老化能。

    一种仿生油水分离铜网的制备方法

    公开(公告)号:CN105088297A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510400444.9

    申请日:2015-07-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种仿生油水分离铜网的制备方法,其受天然植物叶表面疏水自洁的启发,采用电化学沉积的方法,制备出具有仿生微纳米尺度双层分级的超疏水表面,该方法首先以稀盐酸、丙酮和蒸馏水清洗铜网预处理;再将铜网浸入电镀液中电化学沉积,使其表面的形貌特征发生改变,铜网表面形成仿生微纳米尺度双层分级结构;电沉积完成后,将具有仿生微纳米尺度双层分级结构的铜网浸入修饰溶液使其表面形成低表面能薄膜,最终使铜网表面具有超疏水和超亲油特性。仿生油水分离铜网制备方法其操作简单、实验参数可控且成本低廉,此方法可用于制造油水分离材料,该材料具有超疏水超亲油性,良好的机械稳定性和重复利用性质。

    一种镁合金超疏水自清洁耐腐蚀表面的制备方法

    公开(公告)号:CN104250813A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410480017.1

    申请日:2014-09-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金超疏水自清洁耐腐蚀表面的制备方法,属于金属材料表面改性技术。目的是提高镁合金表面的自清洁和疏水性能,以实现耐腐蚀功能。该方法首先分别用去离子水和丙酮处理预磨的镁合金基底。然后对镁合金基底上依次进行碱洗,酸洗,活化处理。再将基底浸泡在化学镀镍溶液中,使基底表面预镀出一层镀镍层。随后将基底放置在电化学镀镍装置中,进行电化学镀镍处理,使基底表面通过这几步处理在表面上形成微纳米尺度的双层分级结构。最后,电镀镍完成后,将处理后的基底放入到硬脂酸乙醇溶液中进行修饰,使其表面形成了类蜡质晶体性质的低表面能薄膜,并具有类荷叶表面双层微纳米结构,呈现典型荷叶效应的超疏水自清洁性。

    镁合金表面仿生疏水性涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101962761A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010531596.X

    申请日:2010-11-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及金属材料表面改性技术,特别是涉及镁合金表面仿生疏水涂层的制备方法。目的在于提高镀层的表面疏水性能,进而改善其耐蚀性。该方法首先以碱洗、酸洗为前处理工艺,然后将试样浸入化学刻蚀溶液中,使试样表面的形貌特征发生改变,并且使表面含有不同于基体的化学元素物质。反应完成后,将经过化学刻蚀后的镁合金试样放进以硫酸镍为主盐的化学镀液中,由于异构和异物的耦合作用,改变了化学镀液中金属阳离子的吸附沉积位置和分布,在沉积过程中,逐渐形成具有典型生物疏水表面特征的化学涂层。

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