-
公开(公告)号:CN116840302A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310734541.6
申请日:2023-06-20
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种湿度传感器及其制备方法,所述湿度传感器包括第一电极、第二电极,以及覆盖所述第一电极与第二电极的湿敏层。所述第一电极、第二电极为具有多孔结构的碳阵列,所述湿敏层中的湿敏材料由导电高分子材料经交联处理后得到。本发明还提供了一种上述湿度传感器的制备方法,利用激光直写加工可碳化高分子薄膜,以制备具有多孔碳阵列结构的电极,然后将交联处理后的导电高分子湿敏材料涂覆在电极所在的高分子薄膜表面,得到所述湿度传感器。上述制备方法操作简单,且工艺可控性好,制备得到的湿度传感器通过交联的导电聚合物与多孔碳阵列之间的协同作用,具有灵敏度高、响应时间快、滞后小和良好的长期稳定性等优点。
-
公开(公告)号:CN114563312B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210102701.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种薄膜力学性能的测量方法及测量装置,包括如下步骤:使薄膜处于漂浮状态;从一定高度位置向薄膜上滴加液滴,同时拍摄液滴在薄膜上动态铺展所引起的液滴尺寸变化和薄膜起皱的视频;通过对视频进行图像处理,量化褶皱长度、褶皱数目以及液滴半径变化之间的关系,建立解析模型;利用解析模型,计算薄膜的力学性能。本发明所使用的液滴滴加和视频拍摄系统用于薄膜力学性能测试的技术手段,设备成本低廉、可便捷实现自动化控制;通过分析液滴在薄膜上动态铺展引起的褶皱变化,建立的薄膜力学性能测试方法,具有测量准确、快速高效的优点。
-
公开(公告)号:CN114563312A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210102701.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种薄膜力学性能的测量方法及测量装置,包括如下步骤:使薄膜处于漂浮状态;从一定高度位置向薄膜上滴加液滴,同时拍摄液滴在薄膜上动态铺展所引起的液滴尺寸变化和薄膜起皱的视频;通过对视频进行图像处理,量化褶皱长度、褶皱数目以及液滴半径变化之间的关系,建立解析模型;利用解析模型,计算薄膜的力学性能。本发明所使用的液滴滴加和视频拍摄系统用于薄膜力学性能测试的技术手段,设备成本低廉、可便捷实现自动化控制;通过分析液滴在薄膜上动态铺展引起的褶皱变化,建立的薄膜力学性能测试方法,具有测量准确、快速高效的优点。
-
公开(公告)号:CN107990918B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710984186.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 苏州大学
IPC: G01D5/16
Abstract: 本发明公开一种通过多级结构设计制备高敏感度压阻式传感器的方法,包括以下步骤:在基体上形成若干个基本结构单元,并将若干个基本结构单元与基本结构单元堆砌组装形成具有网络结构的一级基本几何单元,并形成位于相邻基本几何单元之间的一级接触连接区;将若干个所述一级基本几何单元通过阵列堆积组合形成二级几何结构,并形成位于相邻一级基本几何单元之间的二级接触连接区;步骤三、在基体上至少两处点导电胶胶从而形成压阻式传感器的电极,获得压阻传感器。本发明方法获得的高敏感度压阻式传感器具有设计灵活、制作简便,与现有各种传感器制作方法结合良好,具有普适性。
-
公开(公告)号:CN109781151A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910059582.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种传感元件与弹性敏感元件加工一体化的传感器,包括弹性敏感元件、传感元件和电阻采集系统,所述传感元件原位生成在所述弹性敏感元件的表面,所述传感元件的中至少两部分作为电极分别与所述电阻采集系统电连接。其中,所述弹性敏感元件为三维结构,所述弹性敏感元件包括至少设置在其一个表面的可碳化高分子层,所述传感元件由所述可碳化高分子层中一部分被碳化后得到。本发明在三维结构的弹性敏感元件上直接进行传感元件的制备,弹性敏感元件和传感元件之间无需经过复杂方法进行复合,从而实现传感器弹性敏感元件与传感元件设计、制备、加工的一体化。
-
公开(公告)号:CN109250702A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811140143.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/05 , H01G11/24 , H01G11/32 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:(1)提供由可碳化材料制备成的薄膜;(2)采用激光直写碳化技术对所述薄膜进行原位碳化,以在薄膜上形成预定形状的碳化区域;(3)将原位碳化后的薄膜浸泡于溶剂中,使得所述碳化区域自发地从薄膜上脱离,即得到所述多孔碳材料。本发明还公开了所述多孔碳材料及其应用。本发明的多孔碳材料的制备方法,工艺简单、无需模板,能够得到可控形状的多孔碳材料。
-
公开(公告)号:CN108918597A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810279368.4
申请日:2018-03-30
Applicant: 北京东方润泽生态科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G01N27/12 , G01N23/2251 , B01J20/30 , B01J20/20
CPC classification number: G01N27/125 , B01J20/20 , G01N23/2251
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳传感器的制备方法,包括以下步骤:利用可碳化高分子或小分子碳源制备多孔碳器件;将多孔碳器件的至少两处进行电连接以形成电极;在多孔碳器件表面修饰敏感化合物层,热处理后得到二氧化碳传感器;其中,敏感化合物层与二氧化碳接触后电阻发生变化。采用本发明的方法制备出基于敏感化合物层的电阻式二氧化碳传感器,该方法成本低、普适性强、设计灵活、制作简便,加工手段可自动化,工艺可控性好,所制备的二氧化碳传感器具有快速平衡的优点。
-
公开(公告)号:CN117664347A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311647473.6
申请日:2023-12-04
IPC: G01J5/02
Abstract: 本发明涉及一种红外传感器及其制备方法,属于传感器技术领域。本发明的红外传感器,包括:弹性衬底、封装体和传感元件;所述封装体包括连接区和接触区,所述连接区伸入所述弹性衬底内;所述接触区内设有腔体,且所述腔体的上方开设缺口;所述腔体内填充碳纳米光热复合材料;所述传感元件覆盖于弹性衬底的表面;所述弹性衬底和所述封装体与所述传感元件经界面处理后键合连接;所述封装体的缺口位于传感元件的中心。本发明以碳纳米光热复合材料作为纳米光热源,基于具有广谱吸收特性的光机械制动单元,从而实现从可见光到近红外乃至中红外波长光源辐照下的红外传感器件。本发明的红外传感器具有独立柔性支撑结构,具有响应度高、响应速度快的特点。
-
公开(公告)号:CN110436437B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910760535.1
申请日:2019-08-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种自封装碳阵列及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:碳化前驱体层上下表面分别设置激光透明材料和基体,然后采用内反射激光碳化技术,将激光光源从激光透明材料射向碳化前驱体层,调节激光入射的角度θ值,使激光照射于碳化前驱体层中的不同位置,与碳化前驱体上下表面贴合的基体和激光透明材料强化碳化过程中热量的扩散,从而得到自封装碳阵列;其中,激光透明材料的折射率高于碳化前驱体层。本发明的方法可高效地制备自封装碳阵列,碳阵列的尺寸、图案可实现自动化控制,碳阵列在可碳化高分子膜中的位置灵活可调,由本发明得到可便捷实现自封装碳阵列的图案化、多层化,借由本发明获得的碳阵列可用于压阻传感器。
-
公开(公告)号:CN109250702B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811140143.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/05 , H01G11/24 , H01G11/32 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:(1)提供由可碳化材料制备成的薄膜;(2)采用激光直写碳化技术对所述薄膜进行原位碳化,以在薄膜上形成预定形状的碳化区域;(3)将原位碳化后的薄膜浸泡于溶剂中,使得所述碳化区域自发地从薄膜上脱离,即得到所述多孔碳材料。本发明还公开了所述多孔碳材料及其应用。本发明的多孔碳材料的制备方法,工艺简单、无需模板,能够得到可控形状的多孔碳材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-