一种有机薄膜杨氏模量标准化测算方法

    公开(公告)号:CN108507892B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810225203.9

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于有机薄膜的力学特性测量技术领域,具体为一种有机薄膜杨氏模量标准化的测算方法。本发明方法的步骤为:对有机薄膜进行单次加载‑卸载测试,得到该有机薄膜的单次载荷曲线;应用描述分子间力和分子间距关系的罗纳德‑琼斯势理论,通过推导卸载曲线中的载荷与压入深度的关系来解释载荷曲线,并对载荷曲线进行拟合,得到拟合参数;根据理论推导得到有机薄膜杨氏模量和载荷压入深度的关系式,以及拟合参数,确定不同压入深度下有机薄膜的杨氏模量值。该方法可以得到柔软有机薄膜在压缩后弹回到受力为零时的杨氏模量E0,该杨氏模量E0不会随薄膜的应力或应变改变,相对固定,适用于有机薄膜杨氏模量的互相比较和标准化测试。

    一种有机高分子半导体触觉传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105203236A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510647951.2

    申请日:2015-10-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体为有机高分子半导体触觉传感器及其制备方法。本发明的触觉传感器采用下述两种有机共轭高分子半导体材料作为工作物质:聚[2-甲氧基-5-(3′,7′-二甲基辛氧基)-1,4-苯乙炔], 聚[2,5-双(3′,7′-二甲基辛氧基)-1,4-亚苯基亚乙烯],其基本结构为三明治结构,从底层往上依次为可弯曲基片、第二电极、有机高分子层即工作物质、第一电极,最上面为封装的塑料膜。这种触觉传感器灵敏度高、体积小、重量轻、成本低,并且可以任意弯曲。本发明适用于家用或医用机器人手指的触觉传感,应用前景广阔。

    一种石墨烯压力传感器及其结构和制备方法

    公开(公告)号:CN110207867B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910386519.0

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体为一种石墨烯压力传感器及其制备方法。本发明的石墨烯压力传感器由叉指电极层、镶嵌石墨烯弹性衬底层、柔性封装层组成;镶嵌石墨烯弹性衬底层包含石墨烯压力感应层、弹性粘附层、柔性薄膜层;石墨烯压力感应层镶嵌在弹性黏附层上,弹性粘附层直接贴附在柔性薄膜层,且石墨烯压力感应层与叉指电极层的叉指区轻微接触;所述封装层覆盖镶嵌石墨烯弹性衬底层及叉指电极叉指区。本发明的石墨烯压力传感器灵敏度高、结构简单,工艺简易,感应压力范围宽并且具有柔性,可用于可穿戴设备。

    有机电致发光器件的封装方法

    公开(公告)号:CN1117400C

    公开(公告)日:2003-08-06

    申请号:CN00116785.5

    申请日:2000-06-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 一种利用普通玻璃腐蚀后封装有机电致发光器件的简便有效的方法。以往的封装都是利用塑料封装,或者把玻璃裁成细条围成一个框形进行封装,工艺麻烦而且密封性不够好导致封装效果不是特别好。本发明将普通玻璃经过处理后和器件粘合在一起,在器件和玻璃之间留有很小的空间。用这种方法封装的器件寿命大大提高,能双面透光,特别适合于透明电极的器件,而且中间留有的空间很小,水汽、氧气等的含量会很小。

    有机电致发光器件的封装方法

    公开(公告)号:CN1275814A

    公开(公告)日:2000-12-06

    申请号:CN00116785.5

    申请日:2000-06-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 一种利用普通玻璃腐蚀后封装有机电致发器件的简便有效的方法。以往的封装都是利用塑料封装,或者把玻璃裁成细条围成一个框形进行封装,工艺麻烦而且密封性不够好导致封装效果不是特别好。本发明将普通玻璃经过处理后和器件粘合在一起,在器件和玻璃之间留有很小的空间。用这种方法封装的器件寿命大大提高,能双面透光,特别适合于透明电极的器件,而且中间留有的空间很小,水汽、氧气等的含量会很小。

    一种ITO纳米晶-植物纤维复合材料的压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115452208A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211292389.2

    申请日:2022-10-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体为一种ITO纳米晶‑植物纤维复合材料的压力传感器及其制备方法。本发明的ITO纳米晶‑植物纤维复合材料的压力传感器由叉指电极层、ITO纳米晶‑植物纤维复合材料弹性层,柔性封装层组成;ITO纳米晶‑植物纤维复合材料弹性层是由植物纤维和ITO纳米晶混合而成的复合材料;所述封装层覆盖ITO纳米晶‑植物纤维复合材料的压力传感器弹性层及叉指电极叉指区。本发明的ITO纳米晶‑植物纤维复合材料的压力传感器灵敏度高、结构和工艺简单,感应压力范围宽并且具有柔性,在机器人触觉传感器,脉搏传感器,或可穿戴设备方面具有应用前景。

    一种有机薄膜杨氏模量标准化测算方法

    公开(公告)号:CN108507892A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810225203.9

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: G01N3/42 G01N2203/0075

    Abstract: 本发明属于有机薄膜的力学特性测量技术领域,具体为一种有机薄膜杨氏模量标准化的测算方法。本发明方法的步骤为:对有机薄膜进行单次加载-卸载测试,得到该有机薄膜的单次载荷曲线;应用描述分子间力和分子间距关系的罗纳德-琼斯势理论,通过推导卸载曲线中的载荷与压入深度的关系来解释载荷曲线,并对载荷曲线进行拟合,得到拟合参数;根据理论推导得到有机薄膜杨氏模量和载荷压入深度的关系式,以及拟合参数,确定不同压入深度下有机薄膜的杨氏模量值。该方法可以得到柔软有机薄膜在压缩后弹回到受力为零时的杨氏模量E0,该杨氏模量E0不会随薄膜的应力或应变改变,相对固定,适用于有机薄膜杨氏模量的互相比较和标准化测试。

    一种有机压力传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN101071085A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710042328.X

    申请日:2007-06-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体为一种有机压力传感器及其使用方法。该传感器的敏感材料采用有机材料,包括有机共轭小分子半导体材料和该小分子材料的掺杂物等。这种压力传感器非常灵敏、体积小、重量轻、成本低,特别适合制备可弯曲的压力传感器阵列。本发明可用于机器人的压觉、触觉传感以及工业自动控制有关的压力传感器及其阵列上,应用前景广阔。

    一种利用强电场的真空热蒸镀成膜方法

    公开(公告)号:CN1605652A

    公开(公告)日:2005-04-13

    申请号:CN200410066241.2

    申请日:2004-09-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明为一种利用强电场的真空热蒸镀成膜方法。它以传统的真空热蒸镀成膜方法为基础,引入强电场,使蒸发源里的材料粒子带上电荷,再通过加热蒸发,使这些带电的分子或粒子飞出,飞出的分子或粒子在电磁场的调控下精确飞向基板,最终成膜。与传统的热蒸发相比,本发明能够对蒸发出来的粒子的飞行方向和速度进行精确控制,从而提高所得到的光电子与磁器件的光电磁性能,并带来一系列其他领域的应用。

    一种有机材料的韧性、强度和弹性的测算方法

    公开(公告)号:CN111060414B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201911400928.8

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于材料特性测量技术领域,具体为一种有机材料的韧性、强度和弹性的测算方法。本发明方法包括:利用纳米压痕仪对有机材料进行单次加载‑卸载测试,测试所用的载荷大小和应变必须在合适的范围内,得到该有机材料的单次载荷曲线;利用纳米压痕卸载曲线拟合公式,对卸载曲线进行最优化的数据拟合,计算得到三个拟合参数;利用这三个参数代入韧性、强度、和弹性参数的计算公式,即得到材料的韧性、强度、和伸缩性等力学特性参数。本发明方法适用于测试比较疏松的有机材料的力学参数,尤其适用于测试具有范德华力(分子力)相互作用的材料的力学参数。可以建立一种使用方便、测量准确、应用范围广泛的材料力学标准化测试方法和测试工具。

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