基于超疏水效应的液浮转子微陀螺研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61071037
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0123.敏感电子学与传感器
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

悬浮转子微机械陀螺是高精度微机械陀螺发展的重要方向与主要突破途径之一。本项目提出了一种基于纳米超疏水效应的液浮转子微机械陀螺,利用超疏水纳米效应和液浮旋转陀螺工作原理,结合MEMS加工、高速旋转摩擦的恶劣环境下表面耐久超疏水层的实现、旋转驱动与信号检测等创新性技术,实现基于纳米超疏水液浮转子微陀螺的原理验证,为研制高精度微机械陀螺奠定基础。通过纳米超疏水结构在陀螺中的应用,研究新型液浮转子式微机械陀螺工作原理、陀螺信号检测新原理、转子纳米超疏水表面材料匹配、摩擦、散热等科学问题,探讨基于纳米超疏水效应液浮转子微机械陀螺的新原理与纳米界面新效应。本项目所提出的纳米超疏水液浮转子微陀螺是一种新型的高性能微陀螺,该项目的开展从理论上认识超疏水动态界面效应有重要的基础价值,对我国高精度微机械陀螺及其惯性技术的发展具有重要的意义。

结项摘要

针对目前微机械陀螺在稳定性方面存在的问题,提出了基于纳米减阻的液浮转子式微陀螺新结构,进行了角速度敏感机理研究,采用电容检测、静电伺服力矩实现转子随动与再平衡,建立了静电伺服电压与输入角速度的数学模型。初步建立了微陀螺漂移误差分析模型,研究了制造工艺误差,电磁力矩与阻尼力矩等主要误差因素并进行了测算,结果表明,转子边缘处的工艺缺陷和电磁力矩轴向分量对陀螺性能影响最大,引起的漂移误差在0.01º/h数量级。建立了液浮转子式微陀螺的流场模型,研究了转子直径、转速对粘滞力矩的影响。设计了液浮转子式微陀螺新结构,重点对驱动定子、转子、线圈、检测电极、悬浮液体和密封腔体进行了设计与优化。提出了一种多相、多拍的微陀螺驱动技术,实现了转子在液体介质中高速、平稳旋转。提出了反电动势微陀螺转子转速测量方法、时分/频分复用微陀螺电容检测方法,研制了ASIC和PCB两种微陀螺微弱电容检测电路,ASIC检测电路电容检测相对分辨率可达4×10-9。建立了转子式微陀螺演示验证器件及实验平台,采用交叠6相24拍模式,微陀螺转子转速最高可达7900rpm。提出了一种基于金属催化剂的氮化硼纳米管疏水膜制备方法,在不锈钢基底上制备出致密疏水氮化硼纳米管薄膜,对水的接触角为158.1°,通过脉冲波叠加连续波的复合方法可调节纳米管表面亲疏水性。提出了铝阳极氧化、水热合成法制备出了纳米超疏薄膜,对水的接触角达到了166°,对油可达150°,实现超疏水、超疏油性。把纳米超疏薄膜用于转子中,微陀螺转子转速达到8700rpm,转速提高了10%。研究成果验证了超疏纳米减阻的有效性,并且为高性能微机械陀螺的研究奠定了坚实的基础。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(6)
Micro-displacement sensing circuit for gyroscope with levitated rotor
悬浮转子陀螺仪微位移传感电路
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ren, Mingyuan;Liu, Xiaowei;Zuo, Wen;Mao, Zhigang
  • 通讯作者:
    Mao, Zhigang
Surface wetting processing on BNNT films by selective plasma modes
通过选择性等离子体模式对 BNNT 薄膜进行表面润湿处理
  • DOI:
    10.1007/s11434-013-5859-2
  • 发表时间:
    2013-06
  • 期刊:
    Chinese Science Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Ling;Liu XiaoWei;Dai XiuJuan J;Li LuHua;Chen Ying
  • 通讯作者:
    Chen Ying
电极表面粗糙度对检测电容的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张海峰;刘晓为;李海;陈楠
  • 通讯作者:
    陈楠
High yield BNNTs synthesis by promotion effect of milling-assisted precursor
通过研磨辅助前驱体的促进作用高产率合成BNNT
  • DOI:
    10.1016/j.mee.2013.01.044
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    Microelectronic Engineering
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Ling Li;Xiaowei Liu;Luhua Li;Ying Chen
  • 通讯作者:
    Ying Chen
悬浮转子式微陀螺的反电动势转速检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翁睿;张海峰;刘晓为
  • 通讯作者:
    刘晓为

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

微型直接甲醇燃料电池阳极流场结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    纳米技术与精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鹏;张宇峰;盖琪琦;刘晓为
  • 通讯作者:
    刘晓为
Design and performance analysis of an air-breathing micro direct methanol fuel cell
吸气式微型直接甲醇燃料电池的设计与性能分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nami Jishu yu Jingmi Gongcheng/Nanotechnology and Precision Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张宇峰;张博;刘晓为;苑振宇;张涛
  • 通讯作者:
    张涛
Development of micro direct methanol fuel cells with high methanol concentration
高甲醇浓度微型直接甲醇燃料电池的研制
  • DOI:
    10.3788/ope.20111909.2079
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Optics and Precision Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王路文;张宇峰;何洪;赵悠然;刘晓为
  • 通讯作者:
    刘晓为
多晶硅纳米薄膜电学特性的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华内科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    施长治;李金锋;吴娅静;揣荣岩;陆学斌;刘晓为
  • 通讯作者:
    刘晓为
掺杂浓度对多晶硅纳米薄膜应变系数及其线性度的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    纳米技术与精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘晓为;陆学斌;施长治;揣荣岩
  • 通讯作者:
    揣荣岩

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘晓为的其他基金

自适应式微型直接甲醇燃料电池研究
  • 批准号:
    61176109
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
多晶硅纳米膜压阻式压力传感器研究
  • 批准号:
    60776049
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
MEMS微环路热管阵列研究
  • 批准号:
    60576047
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
MEMS微流体测控系统
  • 批准号:
    60276038
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码