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公开(公告)号:CN108469319A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810229752.3
申请日:2018-03-20
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种柔性力敏传感器及其制备方法、阵列器件和应用,其主要涉及传感器制备技术领域。通过选用PDMS制作微结构化的薄膜,使得PDMS的低杨氏模量提高了结构弹性,增强了柔性力敏传感器的可穿戴性和灵敏度;利用表面仿生的随机多层微结构,大幅增加了力敏传感器的灵敏度,增强了其对微小应力的传感能力,从而有助于将压阻式柔性力敏传感器应用到医疗监测等健康领域,使其能够实时监测诸如脉搏、呼吸等多种人体信号;另外,上述柔性力敏传感器的制备方法不但具有良好的工艺性与较低的成本,适合大规模生产,而且通过该方法可获得具有不同形貌、不同层次、不同尺度、不同维数、不同功能的仿生表面。
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公开(公告)号:CN108376618A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810258794.X
申请日:2018-03-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种聚苯胺/植酸导电水凝胶及其制备方法以及柔性超级电容器。采用电化学聚合方法制备聚苯胺/植酸导电水凝胶,能够有效地避免引发剂的使用,并省去后续的冗繁的清洗过程,极大地节省材料制备成本和时间。该方法能够实现材料的原位生长,而且制备出来的材料的均一性良好,因此器件的可重复性和稳定性良好。该方法能够通过控制聚合时间或反应溶液中各个组分的浓度来调控电化学活性物质的负载量,进一步达到控制柔性超级电容器容量的效果。
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公开(公告)号:CN105301061A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510609665.7
申请日:2015-09-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种自组装式网格状α-MoO3纳米带H2S气敏传感器,其特征在于,所述气敏传感器所用核心α-MoO3纳米带覆盖在石英基底上,石英基底的两端敷设有铜电极;其中:网格状α-MoO3纳米带具有制备过程中自组装形成的插指型纳米带结构,为100纳米的薄膜,铜电极为磁控溅射成成膜均匀有良好的导电性的电极。本发明利用纳米带状的氧化钼不仅可以增强有效的接触面积,并通过对于H2S的自组装性能能够倍增对于高毒性气体硫化氢检测的灵敏度的同时减少响应时间及恢复时间,不仅能够灵敏的检测出超低浓度1ppm的H2S气体,同时在较低的气体浓度100ppm下对于NH3,甲醇,CO,乙醇都有较好的灵敏度及表现出优异的选择性,对于人民的健康及现代工业中的可持续发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105262365A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510634312.2
申请日:2015-09-29
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02N1/04
CPC classification number: H02N1/04
Abstract: 本发明公开了一种草丛结构的纳米摩擦风能发电机,包括:被固定在基底上单元数n的弹性塑料片相互形成的发电机数为n-1(n为边单位数)草丛结构的纳米发电机,其中,每片弹性塑料片的正反面分别为摩擦极性序列相差较大的材料互相充当接触电极和背电极且每片弹性塑料片按摩擦极性序列顺序交错排列;在外界风力作用下,所有的单元发电机的摩擦极性相差较大的表面接触和分离,因而有脉冲电信号输出。本发明的发电机可以将自然界、高速公路、隧道等形成的风能转变为电能。
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公开(公告)号:CN119976846A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510263258.9
申请日:2025-03-06
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/914 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了提供一种提高MXene电导率和抗氧化性的方法,涉及MXene材料技术领域,该方法包括以下步骤:将MXene加入有机大分子插层溶液中插层,经洗涤和超声等处理,获得单少层MXene纳米片溶液;将单少层MXene纳米片溶液加入碱金属盐溶液中,经絮凝和自发离子交换,再离心除去液体,得MXene絮凝物;最后将MXene絮凝物加入碱金属盐溶液中保存,或用去离子水洗涤至MXene不再絮凝而呈胶体状态用于使用。该方法通过离子交换去除MXene表面结合的有机大分子,可以有效提升了MXene材料的电导率,并且有利于MXene材料的保存,具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN115178745B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202210640203.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种多维锗纳米材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将铜纳米材料、碘化亚锗与溶剂混合后,于100‑200℃反应2‑10h,其后经洗涤、干燥,即得。本发明的制备方法是一种快速、简便、可大规模使用的方法,选择不同形貌的铜纳米材料前驱体(铜纳米线、铜纳米锥、铜纳米颗粒或铜纳米片)可获得包括锗纳米线、锗纳米锥、锗纳米颗粒及锗纳米片的多种形貌的锗纳米材料。本发明的制备方法反应温度低且反应简单快速,得到的材料形貌可控,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN116198201A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211479505.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 西南交通大学
IPC: B32B27/36 , D04H1/728 , D04H1/435 , B32B27/28 , B32B27/08 , B32B27/06 , B32B37/10 , D06M11/83 , D01F6/62 , D06M101/32
Abstract: 一种纤维结构生物PHB基柔性导电膜、制备与应用,步骤:(1)将聚羟基丁酸酯PHB与氯仿和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂混合;(2)将(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,获PHB纳米纤维膜;(3)使用抽滤使银纳米线AgNWs分散液中的AgNWs分散在(2)获得的PHB纳米纤维膜上;(4)再次对(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,使用聚酰亚胺PI膜接收PHB纤维;得到沉积PHB纤维的PI膜;(5)将(3)中有AgNWs的PHB纳米纤维膜与(2)中得到的PHB纳米纤维膜以及沉积有PHB纤维的PI膜叠加,进行高压处理,得到所需膜材料。本发明AgNWs‑PHB材料应用在绿色环保且自然降解的生物基材料行业中。
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公开(公告)号:CN115395816A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210967936.6
申请日:2022-08-12
Applicant: 四川沿江攀宁高速公路有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于隧道智能照明的分布式、自供电车辆检测装置,包括摩擦‑电磁复合纳米发电机、自适应电源管理电路、无线发射与接收装置;摩擦‑电磁复合纳米发电机与自适应电源管理电路相连,自适应电源管理电路与无线发射装置相连;摩擦‑电磁复合纳米发电机包括机械触发装置、机械运动整流器、机械运动加速器、摩擦纳米发电机和电磁发电机。本发明制备简单,检测精度高,成本低廉;且本发明可将行驶中车辆的机械能转化为电能,为后端信号处理以及无线发射电路供电,无需外部电源供电,可将车辆信息发送于数据中心,与常规车辆检测技术相比,安装简单且维护成本低。
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公开(公告)号:CN115312686A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210784986.0
申请日:2022-07-05
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/054 , C01B32/205 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种管状石墨炔包覆铋颗粒纳米材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法包括以下步骤:用铜催化剂催化前驱体进行炔炔偶联反应,制备石墨炔包覆铜纳米材料;采用电化学置换反应将石墨炔包覆铜纳米线中的金属铜置换为金属铋,制得。该材料可有效解决现有的铋材料存在充放电过程中体积变化大,导致性能衰减快的问题。
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公开(公告)号:CN115178745A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210640203.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种多维锗纳米材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将铜纳米材料、碘化亚锗与溶剂混合后,于100‑200℃反应2‑10h,其后经洗涤、干燥,即得。本发明的制备方法是一种快速、简便、可大规模使用的方法,选择不同形貌的铜纳米材料前驱体(铜纳米线、铜纳米锥、铜纳米颗粒或铜纳米片)可获得包括锗纳米线、锗纳米锥、锗纳米颗粒及锗纳米片的多种形貌的锗纳米材料。本发明的制备方法反应温度低且反应简单快速,得到的材料形貌可控,电化学性能优异。
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