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公开(公告)号:CN110711607A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910877948.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制造图案化表面电荷的方法和疏水绝缘薄膜及其应用,该制造图案化表面电荷的方法包括先在下基板上设置下电极层,并在下电极层上背离下基板的表面设置疏水绝缘层,而后在疏水绝缘层上背离下电极层的表面设置导电液滴,在导电液滴上设置与导电液滴接触的上电极,再向上电极和下电极层之间施加电压,停止电压后去除导电液滴。通过以上方式,本发明制造图案化表面电荷的方法利用一个外加电源,可通过控制导电液滴的分布设置和改变导电液滴的大小等方法即可获得图案化的表面电荷,且通过改变施加电压的大小或施加电压的时间,可调节材料表面束缚电荷的电荷密度;该方法方便快捷,简单易行,施加较小电压即可实现,且生产成本低。
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公开(公告)号:CN110665552A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910876996.5
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种能在疏水绝缘层上产生长期稳定存在的表面电荷的方法、装置和疏水绝缘层及其应用。该方法包括以下步骤:在疏水绝缘层上设置导电液体,将电极层与疏水绝缘层连接,通过导电液体和电极层对疏水绝缘层施加电压。通过本发明产生的表面电荷可以长期存在于潮湿甚至水环境中而不发生衰减。采用本发明所提供的方法对疏水绝缘层施加电压,电压越大,疏水绝缘层上产生的表面电荷越高;施加电压的时间越长,产生的表面电荷也就越高。该方法可以在常温大气压条件下进行,而且,经检测,本方法产生的表面电荷可以达到500μC/m2以上,相对于现有的制造表面电荷的技术而言,其产生的电荷密度显然更高。
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公开(公告)号:CN110596476A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910876945.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种快速测量表面束缚电荷密度的方法,该方法通过在待测束缚电荷膜层的上下表面上分别设置下电极层和上电极,将下电极层接地,对上电极和下电极层进行电性连接,并在上电极和下电极层之间串联负载,而后通过在待测束缚电荷膜层的上表面靠近上电极的位置设置导电液滴,导电液滴在待测束缚电荷膜层的上表面铺展,与上电极接触时,产生电流回路;而后测定导电液滴接触上电极时电流回路中的电流大小,进而可通过预先构建的计算模型计算出待测束缚电荷膜层的表面束缚电荷密度。通过以上方式,本发明可实现对表面束缚电荷密度的快速测量,且所需设备和具体操作简单,无需施加外电压,成本低廉。
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公开(公告)号:CN110579652A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910876967.9
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种高效便捷的表面电荷的测量方法和测量装置。该测量方法包括以下步骤:在待测疏水绝缘层上设置导电液体,将电极层与待测疏水绝缘层连接,电极层和导电液体等电位连接,测量导电液体的接触角θt,由接触角θt得到待测疏水绝缘层上表面电荷的电荷密度。整个测量系统内导电液体和电极层处于等电势的状态,疏水绝缘层携带束缚电荷后对导电液体产生的电驱动力使得导电液体在疏水绝缘层表面的润湿状态形成新的平衡,接触角随之发生变化。本方法在不施加外加电压的情况下,利用疏水绝缘层表面润湿性的改变即实现了测量,更加快速便捷,适用于需要面扫描的场景,可以在不借助于复杂昂贵的仪器设备的情况下完成测量工作。
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公开(公告)号:CN110572071A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910876944.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
IPC: H02N1/00
Abstract: 本发明提供一种能够充分利用水能源进行发电的方法和相应的发电装置。该方法包括以下步骤:设置疏水绝缘层,疏水绝缘层的两侧分别设有第一导电元件和第二导电元件;在疏水绝缘层靠近第一导电元件的一侧设置表面电荷;提供导电液体,在疏水绝缘层上导电液体与第一导电元件接触并使表面电荷接触面的面积发生变化,从而使第一导电元件和第二导电元件之间向外电路输出电信号。通过改变表面电荷接触面的面积,导致抗衡电荷在第一导电元件和第二导电元件之间发生移动,这种电荷的移动将水的机械能转换为了电能。相比于现有技术,可以有效提高当前水能源利用率,实现对水能源的充分利用。
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公开(公告)号:CN116723795A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202180082445.7
申请日:2021-12-13
Applicant: 屯特大学
IPC: A61B5/103
Abstract: 本发明提供了一种系统(1),包括身体可穿戴单元(1000),其具有一个或多个摄像头(200)、控制系统(300)和电源(400)。本发明进一步提供了一种使用系统(1)生成穿戴者数据的方法,其中,该方法包括用一个或多个摄像头(200)监测穿戴可穿戴单元(1000)的用户,并提供相关的摄像头信号;基于所述相关摄像头信号生成穿戴者数据,其中,所述穿戴者数据包括(i)穿戴者姿势相关数据和(ii)穿戴者动作相关数据中的一个或多个。
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公开(公告)号:CN110711607B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910877948.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制造图案化表面电荷的方法和疏水绝缘薄膜及其应用,该制造图案化表面电荷的方法包括先在下基板上设置下电极层,并在下电极层上背离下基板的表面设置疏水绝缘层,而后在疏水绝缘层上背离下电极层的表面设置导电液滴,在导电液滴上设置与导电液滴接触的上电极,再向上电极和下电极层之间施加电压,停止电压后去除导电液滴。通过以上方式,本发明制造图案化表面电荷的方法利用一个外加电源,可通过控制导电液滴的分布设置和改变导电液滴的大小等方法即可获得图案化的表面电荷,且通过改变施加电压的大小或施加电压的时间,可调节材料表面束缚电荷的电荷密度;该方法方便快捷,简单易行,施加较小电压即可实现,且生产成本低。
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公开(公告)号:CN110579652B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910876967.9
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种高效便捷的表面电荷的测量方法和测量装置。该测量方法包括以下步骤:在待测疏水绝缘层上设置导电液体,将电极层与待测疏水绝缘层连接,电极层和导电液体等电位连接,测量导电液体的接触角θt,由接触角θt得到待测疏水绝缘层上表面电荷的电荷密度。整个测量系统内导电液体和电极层处于等电势的状态,疏水绝缘层携带束缚电荷后对导电液体产生的电驱动力使得导电液体在疏水绝缘层表面的润湿状态形成新的平衡,接触角随之发生变化。本方法在不施加外加电压的情况下,利用疏水绝缘层表面润湿性的改变即实现了测量,更加快速便捷,适用于需要面扫描的场景,可以在不借助于复杂昂贵的仪器设备的情况下完成测量工作。
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公开(公告)号:CN110596476B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910876945.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 华南师范大学 , 屯特大学 , 深圳市国华光电科技有限公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种快速测量表面束缚电荷密度的方法,该方法通过在待测束缚电荷膜层的上下表面上分别设置下电极层和上电极,将下电极层接地,对上电极和下电极层进行电性连接,并在上电极和下电极层之间串联负载,而后通过在待测束缚电荷膜层的上表面靠近上电极的位置设置导电液滴,导电液滴在待测束缚电荷膜层的上表面铺展,与上电极接触时,产生电流回路;而后测定导电液滴接触上电极时电流回路中的电流大小,进而可通过预先构建的计算模型计算出待测束缚电荷膜层的表面束缚电荷密度。通过以上方式,本发明可实现对表面束缚电荷密度的快速测量,且所需设备和具体操作简单,无需施加外电压,成本低廉。
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公开(公告)号:CN113677996A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202080027676.3
申请日:2020-03-05
Applicant: 屯特大学
IPC: G01N33/543
Abstract: 本发明提供了一种用于感测流体(11)中的预定粒子(10)的传感器(100),其中该传感器(100)包括(i)电极(110)和(ii)识别元件(112),其中电极(110)包括电极面(111),其配置为可接近流体(11)、流体(11)中的预定粒子(10)和流体(11)中的氧化还原介体(12);并且其中识别元件(112)配置为至少暂时选择性地与预定粒子(10)结合,从而在预定粒子与识别元件(112)结合期间限制氧化还原介体(12)接近电极面(111)。
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