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公开(公告)号:CN116369885A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310153570.3
申请日:2023-02-22
Applicant: 西南交通大学
IPC: A61B5/024 , A61B5/0245 , A61B5/00 , A61N2/00
Abstract: 本发明提供了一种心率监测和激励装置,该装置包括环形封装壳,所述环形封装壳内部由上至下依次包括极化压电薄膜、磁弹体膜、电磁线圈、电荷采集模块、蓝牙模块和电源模块,极化压电薄膜上连接有电极,电极与电荷采集模块电性连接,电磁线圈与电源模块电性连接,极化压电薄膜的直径为17‑19mm,厚度为2‑4μm。该装置可准确的检测人体心率变化,并在心率出现异常时及时进行提醒,避免意外发生,有效解决了现有的检测装置存在的无法便携式实时监测、检测不准确、无唤醒功能的问题。
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公开(公告)号:CN109148646B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811022083.9
申请日:2018-09-03
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01L31/18
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种氧化锌纳米棒/氧化亚铜锯齿状异质结及制备方法及应用。该方法包括以下步骤:利用含铜离子的电解液在柔性电极上制备氧化亚铜薄膜;在氧化亚铜薄膜上制备氧化锌种子层后,浸入生长溶液中,于82‑87℃反应5‑7h。相对于现有技术中,直接在柔性电极上制备氧化锌纳米棒,该方法创造性地提出在氧化亚铜薄膜上制备氧化锌纳米棒,利用氧化亚铜薄膜的特性以及氧化锌单一方向生长的共同作用,改变了氧化锌纳米棒的朝向。获得了具有锯齿状形貌的氧化锌纳米棒/氧化亚铜锯齿状异质结。
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公开(公告)号:CN108482422A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810408854.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种列车轮对检测系统及检测方法,属于列车检测技术领域。一种列车轮对检测系统,包括:逆变器、第一金属线圈、第二金属线圈、整流电路、充电电池以及传感器。逆变器的输入端被配置成与列车电源系统电连接。第一金属线圈安装于列车轮对的转向架,第一金属线圈与逆变器的输出端电连接;第二金属线圈安装于列车轮对的车轮,整流电路的输入端与第二金属线圈连接。充电电池的输入端与整流电路的输出端电连接;传感器与充电电池的输出端电连接。其布线简单,检测起来较方便。
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公开(公告)号:CN113654577A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110794515.3
申请日:2021-07-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01D5/14 , D06M11/44 , D04H1/728 , D04H1/4318 , A61B5/00 , D06M101/22
Abstract: 本发明公开了一种多级核壳结构ZnO/PVDF纳米纤维柔性压电传感器及其制备方法,该方法主要通过静电纺丝技术制备取向均一的PVDF纳米纤维膜,再通过磁控溅射和水热法沿着PVDF纤维任意曲率表面外延生长ZnO纳米棒,最后通过在纤维膜两侧旋涂Ag纳米线制备柔性电极,通过PU封装成多级核壳结构ZnO/PVDF纳米纤维柔性压电传感器。本发明中多级核壳结构的ZnO/PVDF纳米纤维柔性压电传感器,当PVDF纳米纤维受到形变时,PVDF纳米纤维表面互锁的ZnO纳米棒相互作用产生大量形变产生大量的压电势,从而有效提高压电输出,且具有优异的电性能输出、柔性和透气性。
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公开(公告)号:CN114892282B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210425296.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 西南交通大学
IPC: D01D5/00 , D01F6/12 , H10N30/857 , H10N30/098 , C23C14/35 , C23C14/14
Abstract: 本发明公开了一种拓扑结构压电纤维的制备方法及应用,该方法包括以下步骤:(1)3D打印导电基板:利用光固化3D打印技术打印边长为10cm的正方形,再在其表面打印出高2mm的拓扑结构,然后在上面磁控溅射导电金属,得导电基板;(2)拓扑结构纤维的制备:将导电基板作为静电纺丝的接收板进行静电纺丝。本发明的拓扑结构制备流程短、控制简单、成本低,利用3D打印技术的基板调控静电纺丝的电场,进而调控纤维的取向角度,与现有的纤维的应用对比,提供了一个更好提高性能的策略,可进一步扩大拓扑结构在众多产品,如电子传感,通讯产品等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN115507979A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211019497.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于仿生梯度微结构的柔性压力传感器及其制备方法,柔性压力传感器包括柔性基底层、力敏结构层和柔性封装层;柔性基底层内侧设置有图案化电极,力敏结构层相对于所述柔性基底层的一侧设置有若干高度不同的柔性凸起,柔性凸起表面涂覆有导电层;柔性封装层位于柔性基底层的另一侧,并对柔性基底层和力敏结构层形成封装。本发明基于仿生梯度结构的柔性压力传感器打破了目前均一微结构的设计理念,使用梯度结构提升了压力传感器的响应范围以及灵敏度。本发明中的传感器采用自下而上的层层叠加制备而成,具有超薄超轻、精度高、应用性强和易于大面积大规模制造的优点。
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公开(公告)号:CN114892282A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210425296.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种拓扑结构压电纤维的制备方法及应用,该方法包括以下步骤:(1)3D打印导电基板:利用光固化3D打印技术打印边长为10cm的正方形,再在其表面打印出高2mm的拓扑结构,然后在上面磁控溅射导电金属,得导电基板;(2)拓扑结构纤维的制备:将导电基板作为静电纺丝的接收板进行静电纺丝。本发明的拓扑结构制备流程短、控制简单、成本低,利用3D打印技术的基板调控静电纺丝的电场,进而调控纤维的取向角度,与现有的纤维的应用对比,提供了一个更好提高性能的策略,可进一步扩大拓扑结构在众多产品,如电子传感,通讯产品等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN109705501B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811608081.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种复合压电材料、其制备方法、压力传感膜、球拍、辅助练球装置及检测击球质量的方法。复合压电材料的制备方法,包括以下步骤:将有机压电聚合物溶液和无机压电材料分散液混合后分散在第一溶剂中形成沉淀物,而后对所述沉淀物进行分阶段加热加压。分阶段加热加压是先将所述沉淀物加热至200‑220℃,并保温5‑10分钟;而后加压至150‑170MPa;接着再升温至250‑260℃,并保温5‑10分钟,而后加压至400‑420MPa,保压5‑10分钟。该方法能够保证制备得到的复合压电材料具有良好的压电性能,灵敏度高,且性质稳定。
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公开(公告)号:CN109705501A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811608081.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种复合压电材料、其制备方法、压力传感膜、球拍、辅助练球装置及检测击球质量的方法。复合压电材料的制备方法,包括以下步骤:将有机压电聚合物溶液和无机压电材料分散液混合后分散在第一溶剂中形成沉淀物,而后对所述沉淀物进行分阶段加热加压。分阶段加热加压是先将所述沉淀物加热至200-220℃,并保温5-10分钟;而后加压至150-170MPa;接着再升温至250-260℃,并保温5-10分钟,而后加压至400-420MPa,保压5-10分钟。该方法能够保证制备得到的复合压电材料具有良好的压电性能,灵敏度高,且性质稳定。
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公开(公告)号:CN114878035A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210497699.1
申请日:2022-05-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性压阻式压力传感器及其制备方法,该压力传感器包括叉指电极,以及位于叉指电极上的压阻复合膜,压阻复合膜与叉指电极的接触面上均匀分布有微金字塔;其中,压阻复合膜中包含碳纳米管,微金字塔中沉积有碳纳米管。本发明带有微金字塔结构的压阻复合膜在外力作用下,微金字塔发生变形引起压力传感器内部导电通路的变化,最终引起电阻急剧变化,从而提高压阻传感器的灵敏度以及提高其监测的传感范围。
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