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公开(公告)号:CN118548795A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410531066.7
申请日:2024-04-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明涉及一种柔性可拉伸应变传感器及其制备方法,应变传感器包括:基体、微流道、多孔材料、液态金属,其中,微流道位于基体的内部;多孔材料固定在微流道的内部,随基体的形变而发生形变,且内部存在若干通孔;液态金属填充在微流道的内部和若干通孔的内部。本发明通过在微流道的内部设置多孔材料,多孔材料会随基体的形变而发生形变,在应变传感器变形的过程中,多孔材料会垂直于电子流动方向发生收缩,导致其内部的通孔在垂直于拉伸方向的截面尺寸减小,通孔的液态金属受挤压从通孔中流出,电子流动通道减小,引起电阻增加,提升灵敏度,本发明提供的应变传感器在宽应变范围内,均可呈现高灵敏特性,具有优异的拉伸性、长期稳定性和线性度。
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公开(公告)号:CN118533048A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410563264.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种多方向柔性应变传感单元、制备方法及传感器,该传感单元包括:柔性基体和位于柔性基体内部的液态金属导电电极;其中,液态金属导电电极包括位于同一平面内垂直设置的第一条形电极和第二条形电极,或者位于平行的两个平面内垂直设置的第一条形电极和第二条形电极;第一条形电极与第二条形电极之间不导通;通过测量第一条形电极和第二条形电极的阻值变化实现对平行于第一条形电极方向、平行于第二条形电极方向以及垂直于液态金属导电电极所在平面的方向在作用力下的应力和应变测量。本发明的多方向柔性应变传感单元,能够实现多方向应变测量,利用柔性基体的高回弹性确保应变传感单元的重复使用,并在长期使用过程中保持性能稳定。
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公开(公告)号:CN113953488B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111240213.8
申请日:2021-10-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于负压注射的液体金属泡沫状弹性体制备方法及设备,制备方法具体为:准备柔性多孔基底;柔性多孔基底的内部存在相互连通的微孔,柔性多孔基底的外层封闭;将柔性多孔基底内部空气抽走,使得柔性多孔基底呈负压收缩状态,微孔内的气体完全排出;在柔性多孔基底维持原负压收缩状态时,通过外力将液态金属克服阻力推入柔性多孔基底内部相互连通的微孔中,即得。本发明提供一种基于负压注射的液体金属泡沫状弹性体制备方法,负压与注射相结合,通过外力将液态金属克服阻力推入柔性多孔基底内部,基底厚度对制备过程无影响,兼顾了大柔性和优异的电导性能,应用范围广,制备简单,效率高,成本低。
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公开(公告)号:CN113524823A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110906367.X
申请日:2021-08-09
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: B32B25/14 , B32B25/04 , B32B7/12 , B32B27/30 , B32B27/06 , B32B27/18 , B32B27/36 , B32B25/18 , C08J5/18 , C08J7/04 , C08L53/02 , C08L33/04 , C08K3/08 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了具有高电磁屏蔽性能的柔性复合材料及其制备方法,包括:获得聚合物溶液;将液态金属加入聚合物溶液中,经机械搅拌获得混合乳状液;将混合乳状液流延,获得液态金属颗粒/聚合物复合材料;所得材料经等双轴拉伸、固定、热处理,保留拉伸状态,得到液态金属薄片/聚合物复合材料;将所得材料上表面流延一层混合乳状液,并进行叠层处理;重复流延和层叠,所得材料再经热压处理、加热固化,得到具有高电磁屏蔽性能的柔性复合材料。本发明具有高电磁屏蔽性能的柔性复合材料及其制备方法实现了柔性和高电磁屏蔽性能的结合,制得材料电磁屏蔽效能呈各向同性,且具有优异的柔性和拉伸性,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113517384A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110772041.2
申请日:2021-07-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了可拉伸柔性热电器件及其制作方法,可拉伸柔性热电器件的热端或冷端可拉伸电极阵列,包括阵列排布的多个热端或冷端可拉伸电极,每个热端或冷端可拉伸电极为片状结构的柔性覆铜板,每个热端或冷端可拉伸电极分为三个部分,两端为与P型热电块体或N型热电块体的热端或冷端底面形状相同的结构,中间为交错排列的缝隙结构。本发明可拉伸柔性热电器件及其制作方法通过在柔性热电器件的热端和冷端电极阵列上设计制作交替切缝结构,使热电器件具有良好的拉伸性;同时可拉伸柔性热电器件制作方法创新性地实现了电极阵列的大面积一体化制造和定位焊接,降低了可拉伸柔性热电器件的制造成本,提高了柔性热电器件的加工效率。
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