一种基于PEO的可植入电池温度传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117091727B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202311072606.1

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 一种基于PEO的可植入电池温度传感器及其制备方法和应用,它涉及一种传感器及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有植入电池的温度传感器的结构复杂,工艺要求高,附加监测设备多和成本高昂的问题。一种基于PEO的可植入电池温度传感器,传感器的温敏区域的材质为PEO/CMC/Gr导电复合材料,引脚的材质为银线,温敏区域的下端两侧分别与两条引脚的拐角处相连接。方法:一、制备导电浆料;二、在聚酰亚胺薄膜上分层打印引脚和温敏区域,再覆盖聚酰亚胺薄膜,得到基于PEO的可植入电池温度传感器。该传感器植入到电池内部,用于检测电池内部的温度。本发明可获得一种基于PEO的可植入电池温度传感器。

    用于锂电池安全状态监测的压力-温度传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN117607712A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311574614.6

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 用于锂电池安全状态监测的压力‑温度传感器及制备方法,属于电池监测技术领域。传感器包括压力传感器单元、温度传感器单元;制备方法包括物理共混法制备敏感材料以及柔性3D电子打印技术制备传感单元结构。本发明通过电池内部压力形变、温度变化引起传感器阻值改变实现温度‑压力双参量检测,同时温度传感器能够实现对压力传感器温度补偿功能,而温度敏感膜相对压力敏感膜面积比较小,且在中心位置,温度受压力影响较小;所设计的具有温度参数检测功能的圆弧叉指电极压力传感器,具有结构简单、灵敏度高、耐高温、电池可穿戴性强,抗电池内部复杂环境腐蚀等优点,为电池安全监测提供新的方案,具有良好的柔性和适应性,具有较高的耐温性。

    一种集成阵列式多参数柔性可穿戴传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117598670A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311574615.0

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 一种集成阵列式多参数柔性可穿戴传感器及其制备方法,属于传感器技术领域。传感器,包括温度传感器单元、压力传感器单元及湿度传感器单元;所述温度传感器单元设在压力传感器单元的上方压力敏感层和方形叉指电极的引脚过渡区域,湿度传感器单元设在温度传感器单元正上方。使得温湿度单元受压力敏感区域干扰影响较小。本发明利用3D电子柔性打印技术制备各敏感单元,本发明主要提供一种用于人心率、脉搏及关节活动等和体表温湿度集成检测的可穿戴设备。方形阵列叉指电极具有无方向性和高精度检测功能,温湿度传感器集成设计避开压力敏感区,有效提高温湿度传感器的性能。本发明消除了压力对温湿度的影响,且温度可对压力进行补偿。

    基于铂或石墨烯改性二维花瓣片状二硫化钼敏感材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115784307B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211097886.7

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 基于铂或石墨烯改性二维花瓣片状二硫化钼敏感材料的制备方法及应用,涉及一种二硫化钼敏感材料及应用。为了解决现有的二硫化钼敏感材料电导率和气敏灵敏度低、响应恢复速率慢等问题。本发明以钼酸铵作为钼源,硫脲作为硫源,以草酸作为溶解剂混合搅拌置于水热合成反应釜中进行反应制备形成二维花瓣片状形貌的二硫化钼。通过石墨烯改性杂化提高了二硫化钼材料电导率,增强了导电粒子运动速率,铂改性杂化提高了气敏吸附效率,气敏灵敏度得到提高;并且原料易得,成本低廉,制备方法简单,具有良好的应用前景。

    同步驱动摩擦式新型电液负载模拟器

    公开(公告)号:CN116557379A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310201315.1

    申请日:2023-01-14

    Abstract: 本发明涉及了一种同步驱动摩擦式新型电液负载模拟器,其包括控制器、油箱、吸油过滤器、交流伺服电机、液压泵、压力计、储能器、溢流阀、电磁换向阀、液压油缸、反馈传感器、油位计、弹簧、摩擦片、万向牛眼球;反馈传感器与控制器连接,控制器通过和输入指令的比对,输出控制信号控制电磁换向阀,使伺服控制系统具有高可靠性与高稳定性;摩擦片的张开靠弹簧实现,而摩擦片的抱死产生摩擦力是靠径向两个阀控缸电液伺服系统来实现的,这两个液压缸的精确同步运动;将加载液压缸活塞杆和舵机液压缸活塞杆之间,通过摩擦片联接,可以克服舵机缸活塞杆对加载缸活塞杆的位置干扰和力由此产生的强迫流量,从而抑制了多余力,保证了加载缸的加载精度。

    一种基于振镜高速扫摆模式的紫外激光杀菌消毒方法及装置

    公开(公告)号:CN115590139A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211256738.5

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明主要涉及紫外杀菌消毒领域,具体为一种基于高速振镜摆扫式紫外激光杀菌消毒柜。其中包括箱体,所述箱体前面设有箱体门,所述箱体门上设有箱体门把手;所述箱体的外部两侧设有控制器,箱体内部两壁固定安装有振镜,紫外激光器,所述的振镜、紫外激光器构成激光扫描系统;所述箱体内部底面设置有旋转台,所述旋转台上固定有石英玻璃托盘,所述的石英玻璃托盘与底面成一定角度放置;本发明采用紫外激光扫描进行杀菌消毒,消杀效率高,且范围广,结构简单。相对于其他化学方法,不会对物品本身造成二次污染,其设备运行安全、可靠且自动化程度高。

    AlN陶瓷基四悬臂桥连微热板气体传感器阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN115096944A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210719616.9

    申请日:2022-06-23

    Abstract: AlN陶瓷基四悬臂桥连微热板气体传感器阵列及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有微热板传感器机械性能差、热干扰和热稳定性不足的问题。本发明AlN陶瓷基四悬臂桥连微热板气体传感器阵列中的衬底是在矩形框中设置四个悬臂,四个悬臂形成十字形结构,在每个悬臂的正面设置有叉指信号电极,每个悬臂的背面设置有加热器电极,加热器电极和信号电极正反面对称设置,在信号电极的电极间设置敏感膜形成传感器阵列单元,其中加热器电极为蛇形结构,衬底为AlN陶瓷基片。本发明加热器电极和信号电极为铂膜结构,且位置正反面对称,图案结构通过双面柔性机械光刻剥离工艺实现,AlN陶瓷基衬底的机械性能更好。

    一种低损耗高储能效率铁酸铋基无铅反铁电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114835483A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210355886.6

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 一种低损耗高储能效率铁酸铋基无铅反铁电陶瓷材料及其制备方法,本发明涉及无铅铁电陶瓷材料领域,具体涉及一种低损耗高储能效率铁酸铋基无铅反铁电陶瓷材料及其制备方法。该陶瓷材料的化学组成为yBi1.05Fe0.995Mn0.005O3‑(1‑y)Sr1‑x(Na0.5Me0.5)xTiO3。本发明以BiFeO3‑SrTiO3为基体材料,采用普通原料和两步烧结方法,获得成分均匀结构可控的致密陶瓷。本发明的铁酸铋基储能陶瓷材料,在电场强度E 85%。其制备方法简单,工艺稳定,成本低廉,满足环保要求。本发明制备铁酸铋基陶瓷材料用于高能量密度和高功率输出的电子设备中。

    一种具有随机发生不确定性和量化测量的非线性滤波方法

    公开(公告)号:CN108847829B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810814464.4

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明提供一种具有随机发生不确定性和量化测量的非线性滤波方法,属于状态估计技术领域。本发明首先建立具有随机发生不确定性和量化测量的非线性时变系统动态模型、对动态模型进行滤波器设计;然后计算一步预测误差协方差矩阵的上界;通过一步预测误差协方差矩阵的上界计算得到滤波增益矩阵Kk+1;再将滤波增益矩阵Kk+1代入步骤二的滤波器中,得到k+1时刻的状态估计并根据计算出的滤波增益矩阵Kk+1,计算出滤波误差协方差矩阵的上界Σk+1|k+1;重复上述步骤,直至满足达到滤波总时长。本发明解决了现有滤波技术不能同时处理随机发生不确定性和量化测量,进而导致滤波误差大的问题。本发明可用于非线性时变系统的滤波。

    一种具有随机建模误差的非线性事件触发滤波方法

    公开(公告)号:CN108847828B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201810812854.8

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明提供一种具有随机建模误差的非线性事件触发滤波方法,属于状态估计技术领域。本发明首先建立基于事件触发机制具有随机建模误差和滤波增益扰动的非线性随机系统的动态模型、对动态模型进行滤波器设计;然后计算一步预测误差协方差矩阵的上界;通过一步预测误差协方差矩阵的上界计算得到k+1时刻滤波增益矩阵Kk+1;再将Kk+1代入步骤二的滤波器中,得到k+1时刻的状态估计并根据滤波增益矩阵Kk+1,计算出滤波误差协方差矩阵的上界Σk+1|k+1;重复上述步骤,直至满足达到滤波总时长。本发明解决了现有滤波技术不能同时处理在事件触发条件下的随机建模误差和滤波增益扰动,进而导致滤波误差大的问题。本发明可用随机非线性时变系统的滤波。

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