一种心率监测和激励装置
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116369885A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310153570.3

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种心率监测和激励装置,该装置包括环形封装壳,所述环形封装壳内部由上至下依次包括极化压电薄膜、磁弹体膜、电磁线圈、电荷采集模块、蓝牙模块和电源模块,极化压电薄膜上连接有电极,电极与电荷采集模块电性连接,电磁线圈与电源模块电性连接,极化压电薄膜的直径为17‑19mm,厚度为2‑4μm。该装置可准确的检测人体心率变化,并在心率出现异常时及时进行提醒,避免意外发生,有效解决了现有的检测装置存在的无法便携式实时监测、检测不准确、无唤醒功能的问题。

    一种竖直MXene电极材料及其制备方法和滤波电容器

    公开(公告)号:CN116313566A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310213529.0

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种竖直MXene电极材料及其制备方法和滤波电容器,其制备方法包括以下步骤:(1)配置MXene溶液,超声,离心,得胶体溶液;(2)将胶体溶液进行生物试剂热处理,去除多余生物试剂,得改性MXene溶液;然后通过刮涂、喷涂或真空辅助抽滤,得MXene膜电极;再真空干燥后进行微纳加工,得电极片;(3)将不锈钢网进行表面镀金,得集流体;然后与电极片进行辊压,得竖直MXene电极材料。本发明还包括上述方法制得的竖直MXene电极材料以及相应的滤波电容器。本发明通过溶液自组装得到具有三维竖直结构的MXene电极材料,同时极大增强MXene在水系环境下的稳定性。

    一种压电-摩擦-电磁悬浮式复合能量采集及管理装置

    公开(公告)号:CN114759825B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210426902.6

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种压电‑摩擦‑电磁悬浮式复合能量采集及管理装置,属于能量采集装置设计技术领域,包括装置外壳,用于保护压电‑摩擦‑电磁发电模块;压电‑摩擦‑电磁发电模块,用于通过压电发电、摩擦发电和电磁发电分别产生压电发电电流、摩擦发电电流和电磁发电电流;能量管理模块,用于利用整流桥分别将压电发电电流、摩擦发电电流和电磁发电电流整流成直流电后并联,且将电能预存到电容中,当电容两端电压达到预设电压后将电能输出到储能电容为电子器件供电;本发明解决了收集环境中的振动能量并将其转换为持续电能的问题。

    一种非对称高压芯片式储能器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111477470A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010184530.1

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 一种非对称高压芯片式储能器件及其制备方法和应用,属于储能技术领域。非对称高压芯片式储能器件的制备方法包括:将第一掩模覆盖于硅片表面并加工形成叉指电极形状的第一区域和第二区域,去除第一区域的第一掩模使硅片表面暴露出正极区域和负极区域,在硅片表面的正极区域和负极区域形成金集流体。将第二掩模分别覆盖于正极区域和负极区域,喷涂对应没有覆盖第二掩模的电极区域的电极材料,使硅片分别形成正极和负极。在硅片表面浇注电解质材料后封装制得非对称高压芯片式储能器件。本申请能够根据实际需求选用不同的电极材料形成正极和负极,然后根据计算匹配正负电极的质量比,制得具有非对称结构的非对称高压芯片式储能器件。

    一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器

    公开(公告)号:CN109378227B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811413166.0

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器,涉及超级电容器技术领域。该固体电解质为主料形成的片状体,主料包括1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体、黏土以及热塑性聚氨酯弹性体。超级电容器包括负极片、正极片、以及上述的固体电解质或者上述的固体电解质的制备方法制得的固体电解质;正极片和负极片分别组装于固体电解质的相对的第一侧和第二侧。该固体电解质能够抑制超级电容器的自放电,使得组装的扣式电池结构和软包结构的超级电容器的自放电的程度较小。

    一种多元掺杂层次孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108249419B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810100259.1

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 一种多元掺杂层次孔碳材料及其制备方法,其主要涉及复合材料领域。该多元掺杂层次孔碳材料的制备方法通过直接热处理的方式将来源于造纸废液中的碱性木质素原位转变合成多元掺杂层次孔碳材料,其不但实现了变废为宝,获得了具有层次孔结构的生物质基碳材料,而且实现了异质原子在层次孔碳材料中的高比例掺杂。因此,上述的多元掺杂层次孔碳材料的制备方法不但工艺简单,制备成本低,环境污染小,既能够实现掺杂原子的多样性,又可提高层次孔碳材料中异质原子的掺杂比例,故其具有重要的推广应用价值。

    铜掺杂准二维全无机钙钛矿材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110982523A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911268760.X

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明涉及铜掺杂准二维全无机钙钛矿材料及其制备方法。所述方法包括:a)将铯源、溶剂和配体I的混合液在无氧环境下加热反应,获得前驱体A;b)在非氧化性气氛和加热条件下,获得铜源、溶剂和配体II的混合液B;c)在真空条件下,将铜源、铅源、溶剂、配体I和配体II混合,加热反应,并在非氧化性气氛下加入配体III反应,获得混合液C;d)所述前驱体A与所述混合液C在加热条件下反应后降至室温;加入所述混合液B,在加热下搅拌反应,获得铜掺杂准二维紫光全无机钙钛矿材料。上述方法通过掺杂过渡金属Cu,钝化钙钛矿晶体内部和表面的缺陷,提高晶体的短程有序程度,使得全无机钙钛矿材料具备准二维的纳米片形貌。

    氧化锌纳米棒/氧化亚铜锯齿状异质结及制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109148646B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201811022083.9

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种氧化锌纳米棒/氧化亚铜锯齿状异质结及制备方法及应用。该方法包括以下步骤:利用含铜离子的电解液在柔性电极上制备氧化亚铜薄膜;在氧化亚铜薄膜上制备氧化锌种子层后,浸入生长溶液中,于82‑87℃反应5‑7h。相对于现有技术中,直接在柔性电极上制备氧化锌纳米棒,该方法创造性地提出在氧化亚铜薄膜上制备氧化锌纳米棒,利用氧化亚铜薄膜的特性以及氧化锌单一方向生长的共同作用,改变了氧化锌纳米棒的朝向。获得了具有锯齿状形貌的氧化锌纳米棒/氧化亚铜锯齿状异质结。

    一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108190854B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810059860.0

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法,其主要涉及复合材料领域。该超掺杂层次孔碳材料的制备方法通过直接热处理的方式将碱性木质素原位转变合成超掺杂层次孔碳材料,其不但使得最终超掺杂层次孔碳材料形成层次孔结构,而且其掺杂原子比例也达到了10‑30at%;通过设置不同的掺杂气体作为掺杂气氛的组分,使得层次孔碳材料能够获得不同的掺杂元素;通过对不同的掺杂元素进行热处理参数的调节,实现异质原子和孔结构可控的超掺杂层次孔碳材料。因此,上述的超掺杂层次孔碳材料的制备方法不但工艺简单,而且制备出来的超掺杂层次孔碳材料具备较高的掺杂比,故其具有重要的推广应用价值。

Patent Agency Ranking