一种仿生嵌套结构纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112873894B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110082622.3

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生嵌套结构纤维复合材料及其制备方法,包括:两个平行设置的第一纤维树脂层和第二纤维树脂层;所述第一纤维树脂层和所述第二纤维树脂层均由纤维束经树脂浸润而成,设置在所述第一树脂层和所述第二树脂层之间的接结纤维单元;所述接结纤维单元在径向和纬向均匀分布;所述接结纤维单元包括内芯层接结纤维束,中芯层接结纤维束和外芯层接结纤维束,所述接结纤维单元由三维一体化层层内外嵌套编织形成仿生嵌套结构。本发明申请的仿生嵌套结构纤维复合材料通过将接结纤维单元进行三维一体化层层内外嵌套编织后进行树脂浸润而成,形成仿生三维纤维立体连接结构功能复合材料,具有重量轻、断裂韧性好、比强度和比刚度高。

    一种基于仿生互锁的Z-pin、复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111531913A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010223615.6

    申请日:2020-03-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种基于仿生互锁的Z-pin、复合材料及其制备方法,所述Z-pin包括Z-pin主体,所述Z-pin主体为下部设有尖端的圆柱体;凸脊,所述凸脊呈矩阵排列围绕设置在所述圆柱体上;所述凸脊的上部的切线与所述Z-pin轴线之间的夹角大于所述凸脊的下部的切线与所述Z-pin轴线之间的夹角。本发明通过在Z-pin主体的上部设置呈矩阵排列的特定凸脊;使形成的Z-pin与基体摩擦和粘结的同时,可与基体进行钩连与锁合形成互锁结构,该互锁结构提供额外的锁合力来抵御两者形成的复合材料的层间失效;此外,具有下部设有尖端的圆柱体结构的Z-pin主体有利于本发明的Z-pin快速植入基体。

    基于蝴蝶鳞片陷光特性的仿生抗反射光学膜及制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108469638B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810243405.6

    申请日:2018-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于蝴蝶鳞片陷光特性的仿生抗反射光学膜及制备方法和用途,属于功能材料技术领域,本发明基于蝴蝶鳞片的陷光特性,以透明玻璃为基板,采用溶胶凝胶法与选择性腐蚀相结合的方法,制备出具有纳米级光栅结构的二氧化硅基仿生抗反射光学膜材料。所制备的光栅结构由一系列平行的脊组成,每条脊上分布有斜向梳齿状结构。通过在玻璃基板上构筑该种光栅结构,当有光线照射到该种仿生抗反射光学膜材料表面时,入射光线之间发生干涉,同时透射进入光栅结构中的光在其内部发生多次折射及反射,从而达到了降低材料表面反射的目的。本发明提供了一种设计及制备抗反射膜材料的一个新途径,其制备工艺简单,成本低廉,节能环保。

    一种仿生微结构三维纤维中空阵列同步机织功能复合材料

    公开(公告)号:CN110435238A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910791349.4

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生微结构三维纤维中空阵列同步机织功能复合材料,所述复合材料包括:两个树脂层、嵌设在所述树脂层内的纤维层、位于两个所述纤维层之间并用于连接两个所述纤维层的接结层;所述接结层与所述纤维层的连接点呈中空阵列分布。相邻两个纤维层构成阵列单元的两个底面,接结层构成阵列单元的侧面,从而形成仿生微结构三维纤维中空阵列同步机织功能复合材料。与传统的层合结构和夹芯结构相比,三维一体化间隔机织物重量轻、断裂韧性好、比强度和比刚度高。

    一种疏水防雾表面的制备方法

    公开(公告)号:CN107601426A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710803556.8

    申请日:2017-09-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种疏水防雾表面的制备方法,属于防雾表面和微纳米制造技术领域。该疏水防雾表面的制备结合了一种紫外光刻和软光刻工艺。首先以SU-8 2005光刻胶为基材,采用紫外光刻工艺制备出微方孔阵列结构,且该基底可以重复使用,然后以PDMS为结构材料,复制得到微方柱阵列结构,通过调整微方柱阵列的尺寸和间距就可以得到不同的疏水防雾表面。该方法制备出的防雾表面结构不易破坏,同时表现出了不错的透过率、疏水性和防雾性能,并且该制备方法工艺简单,实验参数可控,将十分有利于工业化大面积生产与应用。

Patent Agency Ranking