一种实时可重构的柔性应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114623758B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210208879.3

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种实时可重构的柔性应变传感器及其制备方法,属于应变传感器技术领域。本发明传感器通过在聚合物基底中嵌入微流道单元来控制柔性基底的非均匀应变分布程度,同时,微流道中填充两相性液态金属镓,利用电学控制单元调节液态金属镓的物理相的改变,从而调整局部弹性模量,实现柔性基底在受拉伸时应变的非均匀分布程度,进而实现对柔性应变传感器的感应范围和灵敏度的再配置,且灵敏度系数和感应范围的最大变化量分别为59%和44%。

    一种用于膝关节置换的间隙平衡测量系统

    公开(公告)号:CN116019616A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211522546.4

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及医疗器械领域,尤其一种用于膝关节置换的间隙平衡测量系统。该系统包括压力阵列测量导板和封装采集电路,压力阵列测量导板和封装采集电路可拆卸连接,方便不同厚度测量导板在手术过程中更换;配合压力阵列测量导板上的薄膜电阻式压力传感阵列模块,实现多尺寸间隙测量;在此基础上,利用FPC工艺制连接封装电路,使其具有更高集成度和更小体积。上述用于膝关节置换的间隙平衡测量系统上设有连接装置,将上述两个用于膝关节置换的间隙平衡测量系统通过连接装置并行连接,即可形成用于TKA手术的双髁测量系统,从而实现了UKA和TKA两种手术模式的兼容。

    一种实时可重构的柔性应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114623758A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210208879.3

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种实时可重构的柔性应变传感器及其制备方法,属于应变传感器技术领域。本发明传感器通过在聚合物基底中嵌入微流道单元来控制柔性基底的非均匀应变分布程度,同时,微流道中填充两相性液态金属镓,利用电学控制单元调节液态金属镓的物理相的改变,从而调整局部弹性模量,实现柔性基底在受拉伸时应变的非均匀分布程度,进而实现对柔性应变传感器的感应范围和灵敏度的再配置,且灵敏度系数和感应范围的最大变化量分别为59%和44%。

    一种互锁微结构隔离调控的离子电容式传感器

    公开(公告)号:CN115808188A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211491016.8

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种互锁微结构隔离调控的离子电容式传感器及其制备方法,属于传感器领域。包括第一电极层、第二电极层及设置在第一电极层和第二电极层之间的介电层;所述介电层包括自下而上依次层叠的第一弹性层、支撑层和第二弹性层,两个弹性层均为以聚乙烯醇树脂和磷酸为原料配置的复合溶液制备得到的离子凝胶层,其上形成有微结构。该离子电容式传感器的介电层具有较低的初始电容、较好的稳定性、较快的恢复响应时间,且介电层中的支撑层高度可调,通过调节介电层中支撑的高度调节响应单元的初始灵敏度和压力响应量程。

    一种图形化多孔水凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114957766B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202210558689.4

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种图形化多孔水凝胶薄膜的制备方法,属于水凝胶制备技术领域。该制备方法在溶胶凝胶法制备改性PVA水凝胶的基础上,结合紫外曝光加工工艺,所需要的图形可在曝光时通过掩模版一步成型。该方法工艺简单、成本低廉,能够实现PVA多孔水凝胶薄膜的微细图形化,可制备的图形不受限制,图形线宽可窄至100μm,是一种高精度、不限尺寸、可适用性高的图形化加工方法;且生成的多孔水凝胶图案边缘清晰、结构完整。

    一种图形化多孔水凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114957766A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210558689.4

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种图形化多孔水凝胶薄膜的制备方法,属于水凝胶制备技术领域。该制备方法在溶胶凝胶法制备改性PVA水凝胶的基础上,结合紫外曝光加工工艺,所需要的图形可在曝光时通过掩模版一步成型。该方法工艺简单、成本低廉,能够实现PVA多孔水凝胶薄膜的微细图形化,可制备的图形不受限制,图形线宽可窄至100μm,是一种高精度、不限尺寸、可适用性高的图形化加工方法;且生成的多孔水凝胶图案边缘清晰、结构完整。

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