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公开(公告)号:CN114563112B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210068018.X
申请日:2022-01-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01L1/00
Abstract: 本发明提供了一种抗应变干扰型本征可拉伸压力传感阵列及其制备方法,所述本征可拉伸压力传感阵列包括:由上到下依次固定排列的上封装层、图案化电极和柔性基底,所述上封装层与柔性基底为同质低模量的可拉伸材料,所述图案化电极为高模量的可拉伸导电材料,本发明通过器件模量异质结构的设计,使器件面内应变产生重新分布,器件的拉伸形变主要集中在传感阵列之间的低模量区域,而高模量的传感区域并未产生明显的几何形变,从而维持传感区域物理特性的稳定。研制的压力传感阵列能够独立于拉伸应变的干扰准确传感法向压力。该传感阵列具有良好的可穿戴性、适应性与可拓展性,在可穿戴电子器件、人机交互与人工智能等领域具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN114563112A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210068018.X
申请日:2022-01-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01L1/00
Abstract: 本发明提供了一种抗应变干扰型本征可拉伸压力传感阵列及其制备方法,所述本征可拉伸压力传感阵列包括:由上到下依次固定排列的上封装层、图案化电极和柔性基底,所述上封装层与柔性基底为同质低模量的可拉伸材料,所述图案化电极为高模量的可拉伸导电材料,本发明通过器件模量异质结构的设计,使器件面内应变产生重新分布,器件的拉伸形变主要集中在传感阵列之间的低模量区域,而高模量的传感区域并未产生明显的几何形变,从而维持传感区域物理特性的稳定。研制的压力传感阵列能够独立于拉伸应变的干扰准确传感法向压力。该传感阵列具有良好的可穿戴性、适应性与可拓展性,在可穿戴电子器件、人机交互与人工智能等领域具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN114459334A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210109098.9
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01B7/16 , A61B5/11 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , D01F6/70 , D04H1/728 , D04H1/4358
Abstract: 本发明涉及智能传感领域,提供了一种用于拉伸应变矢量监测的复合传感器及其制备方法,复合传感器包括从上到下依次排列的顶部封装层、传感层、传感层之间的绝缘层与底部封装层;顶部封装层、绝缘层与底部封装层均为力学性能呈各向同性的可拉伸绝缘材料;传感层为电学性能呈各向异性的导电材料,可对拉伸应变的大小与方向进行双响应;传感层垂直叠层排列,相邻传感层之间的夹角为180°与传感层数之比。本发明通过测量各传感层的阻变信号,可对平面内任意拉伸应变进行矢量监测,并计算得到拉伸应变的大小与方向。该传感器灵敏度高,响应速度快,具有良好的耐久性与服役稳定性,在多自由度机械接口和人体多维动作精细感知等领域具重要应用前景。
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公开(公告)号:CN114459334B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210109098.9
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01B7/16 , A61B5/11 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , D01F6/70 , D04H1/728 , D04H1/4358
Abstract: 本发明涉及智能传感领域,提供了一种用于拉伸应变矢量监测的复合传感器及其制备方法,复合传感器包括从上到下依次排列的顶部封装层、传感层、传感层之间的绝缘层与底部封装层;顶部封装层、绝缘层与底部封装层均为力学性能呈各向同性的可拉伸绝缘材料;传感层为电学性能呈各向异性的导电材料,可对拉伸应变的大小与方向进行双响应;传感层垂直叠层排列,相邻传感层之间的夹角为180°与传感层数之比。本发明通过测量各传感层的阻变信号,可对平面内任意拉伸应变进行矢量监测,并计算得到拉伸应变的大小与方向。该传感器灵敏度高,响应速度快,具有良好的耐久性与服役稳定性,在多自由度机械接口和人体多维动作精细感知等领域具重要应用前景。
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