基于共烧陶瓷技术的高温无线无源三参数集成传感器

    公开(公告)号:CN103471653B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310401653.6

    申请日:2013-09-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及共烧陶瓷高温传感器,具体是一种基于共烧陶瓷技术的高温无线无源三参数集成传感器。本发明解决了现有共烧陶瓷高温传感器只能进行单参数测量的问题。基于共烧陶瓷技术的高温无线无源三参数集成传感器包括第一生瓷片、第二生瓷片、第三生瓷片、第四生瓷片、第五生瓷片、第六生瓷片、第七生瓷片、第八生瓷片、第九生瓷片、第十生瓷片、第十一生瓷片;第一生瓷片、第二生瓷片、第三生瓷片、第四生瓷片、第五生瓷片、第六生瓷片、第七生瓷片、第八生瓷片、第九生瓷片、第十生瓷片、第十一生瓷片自下而上依次层叠成一体。本发明适用于自动化、航天、航空和国防军工领域中的同一位置多参数测量。

    一种反自放电的电致变色储能器件

    公开(公告)号:CN115657389A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211419430.8

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种反自放电的电致变色储能器件,由透明导电玻璃基底层以及自下而上位于所述透明导电玻璃基底层之上的离子储存层、第一纳米功能层、离子电解质层、第二纳米功能层、电致变色层和顶透明导电层组成。本发明电致变色储能器件在离子电解质层两侧引入纳米功能层修饰电极/电解质界面,能有效抑制离子的自扩散过程,实现器件的低自放电过程。本发明电致变色储能器件在智能窗、智能电子产品和微能量收集存储等领域具有广泛的应用前景。

    一种全无机固态电致变色器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110646997B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201910932138.8

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种全无机固态电致变色器件,包括两侧设置的透明玻璃基板A和透明玻璃基板B,设置于透明玻璃基板A上靠近于中部的透明导电薄膜层I,设置于透明玻璃基板B上靠近于中部的透明导电薄膜层II,设置于透明导电薄膜层I内侧的电致变色层,设置于透明导电薄膜层II内侧的离子储存层,设置于电致变色层内侧的电子阻挡层I,设置于离子储存层内侧的电子阻挡层II;设置于电子阻挡层I和电子阻挡层II中间的离子传输层;所述电致变色层采用WO3掺杂TiO2薄膜,所述离子传输层采用锂磷氧氮(LiPON)薄膜,所述离子储存层采用V2O5薄膜本发明解决了电致变色器件循环使用过程中一直存在的变色性能不稳定,循环寿命差的缺陷。

    一种高温压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112414610B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011343537.X

    申请日:2020-11-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及高温压力传感器技术领域,公开了一种高温压力传感器及其制备方法,包括:包括相互连接的传感器头和转换电路板,所述传感器头包括:封装外壳,敏感微结构,设置在空腔内;前卡环,设置在空腔内的前端,对敏感微结构的前端进行限位;后卡环,设置在空腔的后端,对敏感微结构的后端进行限位;转换电路板,设置在套筒外壳内;高温丝管壳,一端通过连接部与封装外壳连接,另一端与套筒外壳连接;高温丝,穿过高温丝管壳,一端伸入封装外壳内与敏感微结构连接,另一端伸入套筒外壳内与转换电路板连接,这种高温压力传感器及其制备方法,实现了压力传感器在‑40℃—1000℃全温区高精度动态测量。

    基于MoS2纳米类酶发光体系检测过氧化氢的新方法

    公开(公告)号:CN108680566A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810490582.4

    申请日:2018-05-21

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: G01N21/76

    Abstract: 本发明公开了一种基于MoS2纳米类酶发光体系检测过氧化氢的新方法,包括如下步骤:S1、制备MoS2二维纳米类酶;S2、配制0.1mol/L的鲁米诺母液和Tris‑HCl缓冲溶液;S3、将配制所得的鲁米诺母液用Tris‑HCl缓冲溶液稀释至5毫摩尔每升的鲁米诺溶液,然后取40微升所得溶液与40微升不同浓度的过氧化氢溶液在测量杯中混匀,再向其中加入40微升1毫摩尔每升的MoS2纳米类酶,反应30秒后,整个反应体系放入化学发光测定仪,通过化学发光仪收集并记录反应所产生的光信号。本发明增强了检测过氧化氢时的发光信号的强度,缩短了反应时间。

    基于电磁超材料的无线高温温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108598687A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810039314.0

    申请日:2018-01-16

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: Y02E40/64 H01Q1/38 H01B12/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的无线高温温度传感器,包括采用电磁超材料结构的温度参量敏感单元,用于将高温环境中的温度参量转换为微波频率、相位、反射功率等信息形式;用于接收来自于普通环境的外来微波询问宽带信号和发射高温环境温度参量信息的信号传输单元,与温度参量敏感单元相连,附着在基底的一个表面上;信号传输单元由耐高温金属制成,为圆形、方形、环形或复杂形状平面天线、偶极子天线、喇叭天线或反射面天线;用于为温度参量敏感单元和信号传输单元提供支撑的基底。本发明利用超材料的平面实现技术,以避免在传感装置制备时出现上下两面同时加工金属的情况,简化加工,提高传感装置制备效率。

    一种高温燃气压力测试方法

    公开(公告)号:CN108181044A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810030397.7

    申请日:2018-01-12

    Applicant: 中北大学

    Inventor: 李晨 熊继军

    CPC classification number: G01L19/0092 G01L19/04 G01L19/06 G01L2019/0053

    Abstract: 本发明公开了一种高温燃气压力测试方法,涉及压力测试技术领域。该方法包括:步骤1、安装测试装置;步骤2、启动恒湿控制装置;步骤3、启动恒温控制装置;步骤4、冷却导压介质;步骤5、该压力传感器将采集的压力值发送至控制器,控制器将接收到的压力值发送至显示器进行显示。本发明通过温度传感器采集压力感应器的工作温度,利用加热器、致冷器和控制器将压力感应器的工作温度始终稳定在一个特定的温度区间内,从而在根本上消除了压力感应器的温度特性对压力测量的不利影响,极大的提高了压力传感器的测量精度。

    一种陶瓷高温振动传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107702788A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711166472.4

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 中北大学

    Inventor: 熊继军 李晨

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷高温振动传感器,该传感器由上表层、支撑层以及下表层通过层压烧结成型固化而成的 形;上表层由四层陶瓷片层压而成,最上层的陶瓷片上表面印刷有电感,最下层的陶瓷片下表面印刷有电容上极板,且四层陶瓷片中心处均开设有第一通孔;支撑层由三层陶瓷片层压而成;所述下表层由三层陶瓷片层压而成,最下层的陶瓷片的外表面上印刷有电容下极板;上表层、支撑层以及下表层中的所有陶瓷片右侧均开设有第二通孔,电感与电容上极板通过第一通孔内的铂浆层相连,电感与电容下极板通过第二通孔内的铂浆层相连。本发明的陶瓷高温振动传感器既能够在常温下工作又能够在高温环境下工作,而且其结构简单,工艺简便,易于实现工业化生产。

    差动式HTCC无线无源高温压力传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN103674405B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310677236.4

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及HTCC高温压力传感器,具体是一种差动式HTCC无线无源高温压力传感器及其制造方法。本发明解决了现有HTCC高温压力传感器灵敏度低、测量范围小、以及非线性误差大的问题。差动式HTCC无线无源高温压力传感器包括第一生瓷片、第二生瓷片、第三生瓷片、第四生瓷片、第五生瓷片、第六生瓷片;第一生瓷片、第二生瓷片、第三生瓷片、第四生瓷片、第五生瓷片、第六生瓷片自上而下依次层叠成一体;第二生瓷片的上表面分别布置有固定电容上极板和圆形螺旋电感;第四生瓷片的上表面布置有活动电容极板;第六生瓷片的上表面布置有固定电容下极板。本发明适用于民用工业和国防军工领域中的压力测量。

    无线高温温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN105067133A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510529986.6

    申请日:2015-08-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于温度传感器及其制作工艺技术领域,针对高温环境下温度参数的急切、苛刻的测试需求,提供了一种无线高温温度传感器及其制作方法,无线高温温度传感器,包括询问天线、微带天线和温度敏感器件,所述微带天线印刷在温度敏感器件上,微带天线和温度敏感器件集成为一体;本发明将温度敏感器件与天线通信技术结合在一起,极大的提高了探测的距离,将天线印刷在耐高温氧化铝陶瓷上,微带天线与温度敏感器件一体化设计,极大的扩展了高温下温度的测试范围,本发明无需外加电源、能远距离非接触式遥测读取信号、品质因子高、能在多金属环境应用,而且制造成本低。

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