一种利用结构诱导法制备纳米尺度电射流喷针的方法

    公开(公告)号:CN109130184B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810919029.8

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及3D打印机喷针制备,特别是涉及一种利用结构诱导法制备纳米尺度电射流喷针的方法。本发采用PMMA二维沟道作为诱导图形,通过旋涂PDMS方法,一步制作出电射流喷针纳米通道,制造后的纳米通道深宽约60纳米。整个喷针制造共包含三个步骤。即:带有纳米尺度电射流喷针诱导图形的PMMA基底制造;PDMS甩胶制备电射流喷针纳米通道;纳米尺度电射流喷针封装。

    一种基于参数激励及同步共振的微量物质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108872063A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811047674.1

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于参数激励及同步共振的微量物质检测装置及方法,属于微量物质检测装置及方法。包括至少一根参激梁、参考梁、拾振梁,两个基底,两根同步耦合梁,压电激励电极,压电感应电极,压电激励感应电极和敏感层。拾振梁为悬臂梁,参激梁与参考梁为固定梁,参激梁用于接受外部刺激,使自身固有频率发生变化通过电极的激励和扫频实现触发及感应功能,参考梁用于触发功能时与参激梁产生同步共振,抑制能量损耗。优点是结构新颖,节约材料,功能完善,通过参激梁与参考梁产生同步共振,参激梁与拾振梁产生同步共振并运用参数激励原理分别实现触发与传感功能,实现频率倍增,提高装置的灵敏度,抑制能量耗散。

    一种纳流控芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN108097339A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810020244.4

    申请日:2018-01-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳流控芯片的制备方法,属于纳米制造领域。将由聚甲基丙烯酸甲酯制成的盖板,完全浸没在丙酮乙醇溶液中,浸泡1min~1.5min,将由聚甲基丙烯酸甲酯制成的基板,浸泡丙酮乙醇溶液中,浸泡5s~10s,取出后,用纯净的氮气吹干,将处理的盖板与基板置于工作台上进行热压键合。优点是与未经丙酮乙醇溶液处理、直接用热压键合制成纳米通道的方法相比,其优势在于降低了基板部分由于热压健合造成的通道形状改变及通道尺寸变小,有效地提升了基板与盖板之间的键合程度,改善了键合效果,使二者更紧密。

    一种基于同步共振的压力检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN107976274A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201810051934.6

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于同步共振的压力检测装置及检测方法,属于压力检测装置。包括2N个谐振单元、上基底和下基底,各谐振单元安装在边缘基座与中心基座之间,本发明利用布置于固支梁上的压电片的逆压电效应驱动梁振荡,当振动频率趋近于固支梁的固有频率时,通过耦合部分的作用,固支梁与悬臂梁发生同步共振,实现频率倍增。将N组数据进行误差对照,从而提高检测灵敏度和精度。在闭环反馈控制系统下对悬臂梁谐振频率进行检测,谐振频率的变化量表征待测压力的大小,具有高灵敏度、高精度、高分辨率的优点。

    一种基于碳纳米管模板制造纳米尺度通道流控器件的方法

    公开(公告)号:CN114084869B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202111463200.7

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳纳米管模板制造纳米尺度通道流控器件的方法,包括PDMS微米沟道基底制造、碳纳米管模具制造和PDMS纳米通道流控器件制造三大步骤,利用碳纳米管在交流电场和超声振动作用下,可形成均匀分布、方向一致的碳纳米管,为纳米通道的制造提供模具,与现有纳米通道制作方法相比,本发明优势在于制造工艺简单,操作方便,成本更低,无需依赖于超净间设备,给10纳米尺度通道的制备提供参考,有利于纳米尺度通道的应用和推广。

    一种基于表面摩擦的多物理量检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN107576610B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201711051852.3

    申请日:2017-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于表面摩擦的多物理量检测装置及检测方法,属于多物理量检测装置和检测方法。包括高频梁、同步耦合梁、低频梁、摩擦块、支撑定位结构、压电激振结构、横向压电大位移驱动结构、纵向压电大位移驱动结构、L型支撑结构等。低频梁的拾振结构拾取摩擦振动信号以检测表面粗糙度和硬度。低频梁与高频梁、同步耦合梁共同组成同步共振结构,用于检测动摩擦系数,并倍增输出频率以提高灵敏度。本发明利用较简单的结构,实现动摩擦系数、表面粗糙度和硬度的检测,在表面检测和材料识别领域具有广阔的应用前景。

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