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公开(公告)号:CN113252081A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110518955.6
申请日:2021-05-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01D5/16 , C07K14/435 , C07K1/14
Abstract: 本发明公开了一种基于蚕丝蛋白的柔性复合传感器及其制备方法,该柔性复合传感器包括柔性基底、叉指电极、复合传感材料,柔性基底可直接贴合皮肤或者其他被测物体表面,叉指电极位于柔性基底和复合传感材料之间,复合传感材料为蚕丝蛋白、石墨烯薄膜,能对环境中的湿度变化、温度变化产生反应,同时,还能对拉伸作出反应,通过对不同环境因素的改变而发生相应的变化,实现对外部环境的感知,且制作方法简单,器件尺寸小、柔性可穿戴,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111310881B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010093278.3
申请日:2020-02-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06K19/077
Abstract: 本发明公开了一种基于双码组合的防伪信息码及防伪系统,所述防伪信息码包括压电部分和摩擦部分,压电部分是通过不同压电材料的长度和宽度实现编码,不同压电材料的长度和宽度产生不同脉宽和幅值的电信号输出,通过分析电信号进行解码,电学检测的方式使得材料不再受限于黑白交替的图形;并且压电材料只要受到压力就能产生电学信号,因此我们选用不透明的材料将压电部分进行封装,这样编码信息就被隐藏起来。摩擦部分是通过摩擦起电原理和静电感应采集机械能驱动预设编码信息的显示单元工作来实现自供能的编码。最后将上述两种编码通过算法结合得到最终的防伪码,结合的算法是加、减、乘、除、与、或、拼接等单一算法或两种以上组合算法。
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公开(公告)号:CN114301328A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210002684.3
申请日:2022-01-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超弹性微纳能源采集和传感一体化微系统、制作方法和使用方法,微系统包括弹性基底、柔性电路板线圈、形变体、导电永磁铁、封装层;所述弹性基底位于形变体底部,封装层位于形变体顶部,所述弹性基底和形变体之间具有放置柔性电路板线圈的第一空间,所述封装层和形变体之间具有放置导电永磁铁的第二空间;所述柔性电路板线圈和导电永磁铁外接供电设备,和/或所述柔性电路板线圈外接激励交流电。本发明实现了一种集成微纳能源采集和传感于一体的超弹性微系统,摩擦部分和电磁部分都具有良好的电学性能输出,同时实现了基于电磁感应定律的主动式电磁运动传感功能和/或基于涡流效应(电磁感应效应的一种表现形式)的被动式感性压力传感功能。
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公开(公告)号:CN110412487B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910702022.5
申请日:2019-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种织物型柔性复合式传感器及其制作方法,一种织物型柔性复合式传感器,包括织物基底、印刷电极和功能薄膜,印刷电极设置于织物基底和功能薄膜之间,印刷电极为相互嵌套在一起的螺旋状平面线圈组成的电极;功能薄膜由滴加到印刷电极上的蚕丝蛋白溶液在水蒸发后得到,功能薄膜作为传感器内部电容的电介质,使得传感器电容大小随湿度改变;传感器通过印刷电极实现电磁通量的检测,通过印刷电极和功能薄膜实现对湿度的检测。织物型柔性复合式传感器制备方便快捷,采用丝网印刷工艺在可弯折和拉伸的织物上制备功能电极,然后在电极区域滴加蚕丝蛋白水溶液。本发明解决了环境中的电磁通量和湿度检测问题,且制备过程简单、制备周期短且制备成本低。
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公开(公告)号:CN112086551A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011133205.9
申请日:2020-10-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01L35/08 , H01L35/16 , H01L35/22 , H01L35/24 , H01L35/28 , H01L35/34 , D06M15/233 , D06M15/37 , D06M15/256 , D06M11/83 , D06M11/52 , D06M101/06 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种基于编织P‑N型结构的柔性热电纤维及其制备方法,柔性热电纤维所述包括纺织纤维,所述纺织纤维呈正弦结构,所述正弦结构的波峰或波谷均包括P型热电区域和N型热电区域,所述P型热电区域和N型热电区域的交界处设置有导电区域,且导电区域位于正弦结构的波峰和波谷的端点处,即导电区域位于波峰的顶点处,位于波谷的最低点处。本发明制备柔性热电纤维的制备方法简单、成本低,易于大规模生产;将热电结构和编织结构结合在一起,具有良好的柔性、透气性和耐久性,具有更加广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109741856B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910071196.6
申请日:2019-01-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: C08L83/04
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管‑硅橡胶复合导电流体及其制备方法,碳纳米管‑硅橡胶复合导电流体包括导电填充物和高分子聚合物材料,导电填充物为碳纳米管,高分子聚合物材料为硅橡胶,碳纳米管和硅橡胶的重量比为1:11~1:17,复合导电流体为流体状态。本发明所述流体状态的复合导电流体本身可以任意形变,具备可拉伸导电性。当复合导电流体作为穿戴式电子器件的重要组成部分时,其不会影响电子器件的可拉伸范围,本发明的碳纳米管‑硅橡胶复合导电流体将在柔性可拉伸导电材料领域展现出极大的应用潜力。同时,本发明采用的原料为碳纳米管和硅橡胶,避免了采用柔性可拉伸电极材料应变范围有限、工序复杂、采用液态导电金属材料导致价格昂贵的问题。
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公开(公告)号:CN109741856A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910071196.6
申请日:2019-01-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管-硅橡胶复合导电流体及其制备方法,碳纳米管-硅橡胶复合导电流体包括导电填充物和高分子聚合物材料,导电填充物为碳纳米管,高分子聚合物材料为硅橡胶,碳纳米管和硅橡胶的重量比为1:11~1:17,复合导电流体为流体状态。本发明所述流体状态的复合导电流体本身可以任意形变,具备可拉伸导电性。当复合导电流体作为穿戴式电子器件的重要组成部分时,其不会影响电子器件的可拉伸范围,本发明的碳纳米管-硅橡胶复合导电流体将在柔性可拉伸导电材料领域展现出极大的应用潜力。同时,本发明采用的原料为碳纳米管和硅橡胶,避免了采用柔性可拉伸电极材料应变范围有限、工序复杂、采用液态导电金属材料导致价格昂贵的问题。
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