一种柔性可拉伸锌电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107611468A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710855965.2

    申请日:2017-09-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸锌电池的制备方法,包括:(1)在处于预拉伸状态的弹性基底上镀导电集流层;(2)在导电集流层上负载活性材料层,形成正电极和负电极;(3)分别在正电极和负电极的表面包覆凝胶状电解质;(4)采用柔性可拉伸封装材料将包覆有凝胶状电解质的正电极和负电极封装,得到所述柔性可拉伸锌电池。本发明还公开了上述方法制备的柔性可拉伸锌电池。本发明的柔性可拉伸锌电池具有优异的电池能量密度,同时具有可拉伸性,可保证锌电池在正常情况或被弯曲卷绕的情况下均能正常工作,使其能够应用在可穿戴设备和柔性服装上。

    一种用于锂电池的柔性集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106654285B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201611033528.4

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂电池的柔性集流体及其制备方法,其中该柔性集流体包括依次紧密结合的柔性基底层、金属导电镀层和导电抗氧化层;所述的柔性基底层为聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚二甲基硅氧烷和聚酰亚胺中的一种,所述的柔性基底层的厚度为1~20μm;所述的金属导电镀层为Cu、Al、Ni、Au和Ag中的一种,所述的金属导电镀层的厚度为0.1~5μm;所述的导电抗氧化层包括导电石墨、石墨烯、碳纳米管和碳纳米纤维中的至少一种,所述的导电抗氧化层的厚度大于0且小于1μm。本发明的柔性集流体机械可加工性强,具有较强的热稳定性和抗氧化能量,其整体的质量密度小。

    一种柔性电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106654286A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611033633.8

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: H01M4/66 H01M4/74

    Abstract: 本发明公开了一种柔性电极,包括导电基底层和活性材料,所述的导电基底层上均布有凹陷结构,所述的凹陷结构的面积占导电基底层总面积的20~90%,凹陷结构的深度为1~500μm,单个凹陷结构的面积为1μm2~25mm2;所述的活性材料涂覆在导电基底层的具有凹陷结构表面上;所述的导电基底层为金属箔或塑料金属镀膜。本发明的柔性电极将易于断裂的活性材料层分隔在微小的凹陷结构中,可大大提高柔性电极的柔韧弯折性能,其弯曲半径>5mm。

    一种电容式柔性压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109724720B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201811386064.4

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电容式柔性压力传感器及其制备方法。本发明从上到下依次包括上中空柔性基体层、柔性毫米结构层、介电层、下中空柔性基体层。上中空柔性基体层和下中空柔性基体层内部均有空腔,通过注入液态金属从而在空腔内部形成液态金属电极;上中空柔性基体层的空腔下底面为柔性微纳结构,下中空柔性基体层的空腔上底面为柔性微纳结构;柔性毫米结构层为两个PDMS薄膜,两个PDMS膜位于上中空柔性基体层下表面的两侧;介电层位于上中空柔性基体层和下中空柔性基体层之间。本发明引入液态金属作为电极,较大提高了灵敏度、稳定性,且器件的柔韧性更好,在拉伸的情况下仍能精确测出压力大小。

    一种柔性“岛桥结构”电路的封装方法

    公开(公告)号:CN110213885A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910478603.5

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性“岛桥结构”电路的封装方法,该方法是在柔性电路板封装于抗压壳体结构和底部防水封装层形成的腔体内,形成“岛”结构,在每个“岛”结构上预留电路扩展接口,通过导联线作为“桥”与电路扩展接口连接,形成岛桥结构。该电路主要可作为水下类皮肤系统,完成诸如温度、流速、电导率、水压等水下数据任务,具有柔性可延展的特点,又因其基于“岛桥结构”设计而成,因此可以贴合在异型结构或者动态结构表面,该封装方法可实现电路的防水绝缘、耐盐腐蚀、深海抗压的静态防护。该方法可将整个电路所承受水压均匀地分散到岛结构所贴附的水下机器人身上,减少深水压强对电路元器件产生的影响,延长系统的使用寿命。

    一种在化妆品中激发锌活性离子的方法

    公开(公告)号:CN108186381B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201711433786.6

    申请日:2017-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在化妆品中激发锌活性离子的方法,包括如下步骤:(1)预先制备电极对离子源和化妆品激活液体;(2)在化妆品使用过程中,将上述步骤制备的电极对离子源和化妆品激活液体充分接触,构成原电池体系,作为正极的锌加速腐蚀溶解,在溶液体系中生成锌活性离子。本发明提供的在化妆品中激发锌活性离子的方法,操作简单、易行,能即时调节化妆品pH值和锌活性离子浓度,且采用的电极对离子源,在与化妆品激活液体充分接触后形成原电池体系,较不采用电极对的离子源,锌活性离子的激发速度更快。

    一种柔性可拉伸锌电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107611468B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710855965.2

    申请日:2017-09-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸锌电池的制备方法,包括:(1)在处于预拉伸状态的弹性基底上镀导电集流层;(2)在导电集流层上负载活性材料层,形成正电极和负电极;(3)分别在正电极和负电极的表面包覆凝胶状电解质;(4)采用柔性可拉伸封装材料将包覆有凝胶状电解质的正电极和负电极封装,得到所述柔性可拉伸锌电池。本发明还公开了上述方法制备的柔性可拉伸锌电池。本发明的柔性可拉伸锌电池具有优异的电池能量密度,同时具有可拉伸性,可保证锌电池在正常情况或被弯曲卷绕的情况下均能正常工作,使其能够应用在可穿戴设备和柔性服装上。

    一种基于复合结构介质层的电容式柔性三维力触觉传感器

    公开(公告)号:CN110542494A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910391698.7

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合结构介质层的电容式柔性三维力触觉传感器,包括:下柔性衬底、下电容极板、复合结构介质层、绝缘隔离层、上电容极板、上柔性衬底、表面凸起层。上、下电容极板均为2×2排列的四块长方形结构,且上、下电容极板正对面为正方形,复合结构介质层包括介质底层、“田”字型介质墙、以及位于“田”字型四个方形区域内的微圆柱阵列;表面凸起层上具有底面为正方形的长方体凸起,长方体凸起仅部分覆盖上下电容极板的四个正方形正对面。本发明的传感器采用独特的结构设计可以在一定范围内调节力测量范围和灵敏度,减小在对准制备和测量过程中电容极板发生相对平移带来的误差,降低未来阵列化时相邻传感器间的干扰,有利于实际应用。

    一种在化妆品中激发金属活性离子的方法

    公开(公告)号:CN108324583A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201711433772.4

    申请日:2017-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在化妆品中激发金属活性离子的方法,包括如下步骤:(1)预先制备金属离子源和化妆品激活液体;(2)在化妆品使用过程中,将上述步骤制备的离子源和化妆品激活液体充分接触,在酸性溶液体系中发生降解反应,生成金属活性离子,金属活性离子渗入化妆品中形成有效功能物质。本发明的方法操作简单、易行,制备工艺简单,能即时调节化妆品pH值和金属活性离子浓度。

    一种在化妆品中激发锌活性离子的方法

    公开(公告)号:CN108186381A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711433786.6

    申请日:2017-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在化妆品中激发锌活性离子的方法,包括如下步骤:(1)预先制备电极对离子源和化妆品激活液体;(2)在化妆品使用过程中,将上述步骤制备的电极对离子源和化妆品激活液体充分接触,构成原电池体系,作为正极的锌加速腐蚀溶解,在溶液体系中生成锌活性离子。本发明提供的在化妆品中激发锌活性离子的方法,操作简单、易行,能即时调节化妆品pH值和锌活性离子浓度,且采用的电极对离子源,在与化妆品激活液体充分接触后形成原电池体系,较不采用电极对的离子源,锌活性离子的激发速度更快。

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