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利用飞秒激光制备可食品接触的自清洁表面(特邀)
1
作者
张晨初
赵杰
+3 位作者
赵强强
刘法亭
潘登
吴东
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第17期322-329,共8页
聚醚醚酮(PEEK)材料因其优异的力学性能和食品接触安全特性而被广泛应用于食品加工领域,但是PEEK材料本身的亲水特性导致其极易残留液体,从而滋生细菌,引发食品安全问题。本研究探讨了飞秒激光加工技术在PEEK材料疏水处理上的应用。通...
聚醚醚酮(PEEK)材料因其优异的力学性能和食品接触安全特性而被广泛应用于食品加工领域,但是PEEK材料本身的亲水特性导致其极易残留液体,从而滋生细菌,引发食品安全问题。本研究探讨了飞秒激光加工技术在PEEK材料疏水处理上的应用。通过飞秒激光诱导微纳结构实现非化学处理的疏水PEEK材料表面,使其对牛奶和果汁等液体具备自清洁能力。这种非化学处理的自清洁表面加工方法,在确保食品安全方面具有重要意义。
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关键词
超快光学
PEEK材料
飞秒激光加工
微纳结构
疏水性
自清洁
原文传递
基于PEDOT:PSS电极的柔性透明IPMC材料研究
被引量:
2
2
作者
常龙飞
杨海林
+3 位作者
金珂
沈锦杰
朱子才
胡颖
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期194-201,共8页
透明柔性功能材料对于现代机械电子器件的发展至关重要。本工作通过结合溶液浇铸法和滚涂法探索了Nafion/IL基体膜、PEDOT:PSS电极的透明IPMC材料制备工艺,研究了其力电特性及电致动性能规律,并针对主要的制备工艺参数进行了正交优化,对...
透明柔性功能材料对于现代机械电子器件的发展至关重要。本工作通过结合溶液浇铸法和滚涂法探索了Nafion/IL基体膜、PEDOT:PSS电极的透明IPMC材料制备工艺,研究了其力电特性及电致动性能规律,并针对主要的制备工艺参数进行了正交优化,对Nafion/IL基体膜厚度、每侧PEDOT:PSS电极滚涂量、浸泡在IL中的热压时间以及糙化程度的影响水平进行了深入分析。根据正交优化参数制备的透明IPMC具有良好的光学透明性、电化学特性以及力学特性。本工作制备的透明IPMC在5 V电压作用下最大尖端位移峰-峰值可达11.824 mm,且具有高频响应特性,有效响应频率高达100 Hz。本工作对丰富IPMC制备工艺方法、推动IPMC材料在透明柔性电子器件领域的应用具有重要意义。
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关键词
透明IPMC
Nafion/IL膜
PEDOT:PSS
溶液浇铸法
滚涂
驱动性能
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职称材料
融合KFCM及频谱质心的瞬时频率估计算法研究
被引量:
3
3
作者
翟华
茆弘民
+2 位作者
左根明
孟勇
丁煦
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2019年第7期1-10,共10页
基于时频分析和峰值搜索的瞬时频率估计方法对噪声敏感,结果误差较大。为降低噪声引起的瞬时频率估计误差,提出一种融合核模糊C均值聚类(KFCM)及频谱质心的旋转机械瞬时频率估计算法。依据不同信号分量能量的差异,采用核模糊C聚类的方法...
基于时频分析和峰值搜索的瞬时频率估计方法对噪声敏感,结果误差较大。为降低噪声引起的瞬时频率估计误差,提出一种融合核模糊C均值聚类(KFCM)及频谱质心的旋转机械瞬时频率估计算法。依据不同信号分量能量的差异,采用核模糊C聚类的方法,对时频矩阵中的元素点聚类分析,去除时频面上能量噪声点和孤立点,在此基础上利用频谱质心算法,提取瞬时频率,进而估计转速。采用仿真实验对该方法进行验证,误差为0.5%,证明了该算法的有效性。用该方法对旋转机械加速过程中的振动信号进行分析,取得了明显的转速估计效果,误差为1.87%。仿真算例和应用实例表明该方法能实现对旋转机械振动信号的瞬时频率估计。
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关键词
瞬时频率估计
核模糊C聚类
频谱质心
时频分析
下载PDF
职称材料
题名
利用飞秒激光制备可食品接触的自清洁表面(特邀)
1
作者
张晨初
赵杰
赵强强
刘法亭
潘登
吴东
机构
合肥
工业
大学
工业
与
装备
技术
研究院
航空
结构件
成形
制造
与
装备
安徽省
重点
实验室
安徽
大学
信息材料
与
智能感知
安徽省
实验室
中国科学
技术
大学
精密机械
与
精密仪器系中国科学
院
材料力学行为和设计
重点
实验室
出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第17期322-329,共8页
基金
国家自然科学基金(62105090,62205236)
中央高校基本科研业务费专项(JZ2022HGTB0300)。
文摘
聚醚醚酮(PEEK)材料因其优异的力学性能和食品接触安全特性而被广泛应用于食品加工领域,但是PEEK材料本身的亲水特性导致其极易残留液体,从而滋生细菌,引发食品安全问题。本研究探讨了飞秒激光加工技术在PEEK材料疏水处理上的应用。通过飞秒激光诱导微纳结构实现非化学处理的疏水PEEK材料表面,使其对牛奶和果汁等液体具备自清洁能力。这种非化学处理的自清洁表面加工方法,在确保食品安全方面具有重要意义。
关键词
超快光学
PEEK材料
飞秒激光加工
微纳结构
疏水性
自清洁
Keywords
ultrafast optics
PEEK material
femtosecond laser processing
micro/nanostructure
hydrophobicity
self-cleaning
分类号
TH162 [机械工程—机械制造及自动化]
原文传递
题名
基于PEDOT:PSS电极的柔性透明IPMC材料研究
被引量:
2
2
作者
常龙飞
杨海林
金珂
沈锦杰
朱子才
胡颖
机构
合肥
工业
大学
工业
与
装备
技术
研究院
航空
结构件
成形
制造
与
装备
安徽省
重点
实验室
合肥
工业
大学
先进功能材料
与
器件
安徽省
重点
实验室
西安交通
大学
机械工程学
院
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期194-201,共8页
基金
国家自然科学基金(52075140)
中央高校基本科研业务费(PA2020GDSK0074)。
文摘
透明柔性功能材料对于现代机械电子器件的发展至关重要。本工作通过结合溶液浇铸法和滚涂法探索了Nafion/IL基体膜、PEDOT:PSS电极的透明IPMC材料制备工艺,研究了其力电特性及电致动性能规律,并针对主要的制备工艺参数进行了正交优化,对Nafion/IL基体膜厚度、每侧PEDOT:PSS电极滚涂量、浸泡在IL中的热压时间以及糙化程度的影响水平进行了深入分析。根据正交优化参数制备的透明IPMC具有良好的光学透明性、电化学特性以及力学特性。本工作制备的透明IPMC在5 V电压作用下最大尖端位移峰-峰值可达11.824 mm,且具有高频响应特性,有效响应频率高达100 Hz。本工作对丰富IPMC制备工艺方法、推动IPMC材料在透明柔性电子器件领域的应用具有重要意义。
关键词
透明IPMC
Nafion/IL膜
PEDOT:PSS
溶液浇铸法
滚涂
驱动性能
Keywords
transparent IPMC
Nafion/IL membrane
PEDOT:PSS
solution casting
roll coating
drive performance
分类号
TB381 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
融合KFCM及频谱质心的瞬时频率估计算法研究
被引量:
3
3
作者
翟华
茆弘民
左根明
孟勇
丁煦
机构
合肥
工业
大学
工业
与
装备
技术
研究院
航空
结构件
成形
制造
与
装备
安徽省
重点
实验室
安徽
新视野科教文化股份有限公司
出处
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2019年第7期1-10,共10页
基金
国家青年科学基金(61701162)
安徽省科技攻关项目(1604a0902138)
安徽省科技重大专项计划(17030901038)资助项目
文摘
基于时频分析和峰值搜索的瞬时频率估计方法对噪声敏感,结果误差较大。为降低噪声引起的瞬时频率估计误差,提出一种融合核模糊C均值聚类(KFCM)及频谱质心的旋转机械瞬时频率估计算法。依据不同信号分量能量的差异,采用核模糊C聚类的方法,对时频矩阵中的元素点聚类分析,去除时频面上能量噪声点和孤立点,在此基础上利用频谱质心算法,提取瞬时频率,进而估计转速。采用仿真实验对该方法进行验证,误差为0.5%,证明了该算法的有效性。用该方法对旋转机械加速过程中的振动信号进行分析,取得了明显的转速估计效果,误差为1.87%。仿真算例和应用实例表明该方法能实现对旋转机械振动信号的瞬时频率估计。
关键词
瞬时频率估计
核模糊C聚类
频谱质心
时频分析
Keywords
instantaneous frequency estimation
KFCM
spectral centroid
time-frequency analysis
分类号
TH133 [机械工程—机械制造及自动化]
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用飞秒激光制备可食品接触的自清洁表面(特邀)
张晨初
赵杰
赵强强
刘法亭
潘登
吴东
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
2
基于PEDOT:PSS电极的柔性透明IPMC材料研究
常龙飞
杨海林
金珂
沈锦杰
朱子才
胡颖
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
下载PDF
职称材料
3
融合KFCM及频谱质心的瞬时频率估计算法研究
翟华
茆弘民
左根明
孟勇
丁煦
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2019
3
下载PDF
职称材料
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