一种柔性可穿戴触觉传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114323359A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111620594.2

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性可穿戴触觉传感器及其制备方法。采用旋涂‑喷涂法制成水凝胶薄膜,将水凝胶薄膜与电极结合组装,制备得到所述传感器,该柔性传感器的制造具有工艺流程简便,生产成本低廉,可批量化生产,制备过程环境友好等优点,开阔了柔性传感器的制作途径。根据此制造工艺制备了一种形态轻薄的基于水凝胶的柔性可穿戴传感器,具有亲肤性,耐久性,可集成,响应范围宽,高敏感度,可重复等优点。

    用于柔性传感器中电气互联的可拉伸图案化金属导线及加工工艺

    公开(公告)号:CN114041799A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111272662.0

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于柔性传感器中电气互联的可拉伸图案化金属导线及加工工艺,包括可拉伸图案化导线、柔性衬底、柔性薄膜,所述可拉伸图案化导线呈阵列排布在柔性衬底上,而所述柔性薄膜覆盖在可拉伸图案化导线上;所述第一实线端头用于与第一电器件连接,所述第二实线端头用于与第二电器件连接,进而实现第一电器件与第二电器件的电导通。本发明图案化部分具有高可拉伸性的特点,以及良好的电气传输性质,可以与体积较小的无机或有机器件进行结合组成需要的传感器,将需要的电路小型化,柔性化。同时不会对皮肤造成损伤,也无需医院多种仪器接线等复杂监测条件的限制,在人体健康监测上有重要意义。

    一种无感式多功能电纺微金字塔阵列膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113699697A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111182403.9

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种无感式多功能电纺微金字塔阵列膜及其制备方法,制备方法包括如下步骤:首先配置聚合物前驱体溶液;再将前驱体溶液加入导电针头,并在针头接通高压电,使得前驱体溶液形成具有异质结构的带电纤维;采用接地的导电接收器持续收集上述纤维;随后,后续喷射的具有异质结构的纤维自发地优先在已收集的纤维更厚的位置进行沉积;其次,在常温条件下挥发溶剂,最终得到具有电纺微金字塔阵列的超轻薄膜。所述膜不仅具有满足长期使用的无感性,而且在压力传感、辐射制冷、压电、摩擦电、亲疏水等方面具备多重超性能。

    一种微波制备单壁碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN108190860B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810093418.X

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波制备单壁碳纳米管的制备方法,1)将二茂铁溶于一定量的苯溶液中,形成饱和的二茂铁苯溶液;2)把介孔碳材料加入步骤1)得到的二茂铁苯溶液中,充分混合摇匀;3)将步骤2)所得的溶液充分混合,静置,待二茂铁溶液充分渗透入介孔碳的孔道中后吸出溶液中的混合物,均匀涂到坩埚上;将步骤3)所得的坩埚置于微波炉中微波加热,合成出的黑色产物为单壁碳纳米管。反应过程中二茂铁分解形成的铁纳米颗粒作为催化剂,在介孔碳的孔道中析出并且催化受热分解形成的有机物和附着周边的无定型碳,产生单壁碳纳米管。

    一种基于电容器边缘场效应的柔性电容型接近传感器及传感方法

    公开(公告)号:CN110346837A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910721237.1

    申请日:2019-08-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 基于电容器边缘场效应的柔性电容型接近传感器,包括平面薄膜状上表面具有微结构的柔性电介质材料,附着于所述柔性电介质材料上表面的图案化电极,附着于所述柔性电介质材料下表面图案化电极;所述柔性电介质材料、所述柔性电介质材料上表面的电极、柔性电介质材料下表面的电极通过以下步骤提供对外界物体接近距离的电学响应,外界接近物体拦截部分所述柔性电介质材料、所述柔性电介质材料上表面的电极、柔性电介质材料下表面的电极构成的电容器边缘电场,所述电容器的电场强度降低,电容值减小,由此对外界物体存在或距离接近产生电学响应。

    一种微波制备单壁碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN108190860A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810093418.X

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波制备单壁碳纳米管的制备方法,1)将二茂铁溶于一定量的苯溶液中,形成饱和的二茂铁苯溶液;2)把介孔碳材料加入步骤1)得到的二茂铁苯溶液中,充分混合摇匀;3)将步骤2)所得的溶液充分混合,静置,待二茂铁溶液充分渗透入介孔碳的孔道中后吸出溶液中的混合物,均匀涂到坩埚上;将步骤3)所得的坩埚置于微波炉中微波加热,合成出的黑色产物为单壁碳纳米管。反应过程中二茂铁分解形成的铁纳米颗粒作为催化剂,在介孔碳的孔道中析出并且催化受热分解形成的有机物和附着周边的无定型碳,产生单壁碳纳米管。

    大面积柔性自支撑聚苯胺纳米结构薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101376715B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200810156273.X

    申请日:2008-09-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 大面积柔性自支撑聚苯胺纳米结构薄膜的制备方法,(1)将1微米~10厘米长纤维MnO2模板和1微米~10厘米长纤维聚苯胺按100:0.5~5:95的重量比例混合,分散在水中通过过滤法、直接干燥法或者干法制成原料纸张/薄膜;(2)原料纸张/薄膜原位化学反应转换为聚苯胺纸张,将原料纸张浸入溶解有质子酸和聚苯胺单体的溶剂中反应10分钟~72小时;pH值0~6.8之间;(3)MnO2模版本身参与反应,并可在反应完成后自发的除去;(4)合成聚苯胺产物的形貌准确的复制了MnO2模版的微纳结构,制备成大面积的聚苯胺纳米结构纸张/薄膜。

    一种梭形Te纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN101759160A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010018359.3

    申请日:2010-01-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种梭形Te纳米管的制备方法,制备方法为:在室温下将0.35-0.55mmol的Na2TeO3加入到10.5-16.5mL丙三醇中,磁力搅拌1个小时,放入微波反应器中加热2-15min;冷却后,将产物用乙醇和水反复交替洗净,在真空干燥箱中干燥后即得到梭形Te纳米管。所得Te为纳米级梭形管状结构,管长5-15μm、管口宽300-500nm、管壁厚100-150nm,沿[001]方向生长。本发明提出的梭形Te纳米管的制备方法简便,所用设备简单,耗时短,可实现短时间内的大量制备,便于工业化生产。

    导电高分子/碳纳米管复合介孔纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN101481500A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910024705.6

    申请日:2009-02-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 导电高分子/碳纳米管复合介孔纳米管的制备方法,(1)先在碳纳米管上生长一层MnO2层,将碳纳米管和0.01M~1M高锰酸钾水溶液混合,在50~100℃温度条件下反应1~20小时,通过过滤法分离,得到包覆有二氧化锰的碳纳米管复合纳米结构MnO2@CNTs;(2)将所述MnO2@CNTs原料分散在溶剂中,将导电高分子单体溶解在质子酸的溶剂中,反应10分钟~72小时;pH值范围在0~6.5之间,反应温度在0℃~100℃范围内,有机酸为十二烷基苯磺酸或全氟辛磺酸,无机酸为硫酸或盐酸;导电高分子为聚苯胺、聚吡咯或聚噻吩类;(3)MnO2模板本身参与反应,并可在反应完成后自发的除去。

    聚苯胺纳米管的可控模板合成方法

    公开(公告)号:CN101092749A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710022910.X

    申请日:2007-05-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 聚苯胺纳米管的可控模板合成方法,将具有较强氧化性的金属氧化物纳米线或纳米管即隐钾锰型MnO2纳米纤维或β-MnO2纳米管作为模板在酸性溶液下与苯胺单体混合反应进行合成;并在冰水浴和搅拌环境下反应4-8小时后获得深绿色固态产物;产物经过过滤后,再经去离子水和乙醇清洗以除去表面的残余离子和低聚物并烘干即得;MnO2模板的重量与苯胺单体之比是40-50mg比0.08-0.1ml.。苯胺单体在酸性溶液下进行充分搅拌,将此溶液快速转移进分散着MnO2模版的水溶液中,并在冰水浴和搅拌环境下反应。

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