应用于隧道智能照明的分布式、自供电车辆检测装置

    公开(公告)号:CN115395816A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210967936.6

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明公开了一种应用于隧道智能照明的分布式、自供电车辆检测装置,包括摩擦‑电磁复合纳米发电机、自适应电源管理电路、无线发射与接收装置;摩擦‑电磁复合纳米发电机与自适应电源管理电路相连,自适应电源管理电路与无线发射装置相连;摩擦‑电磁复合纳米发电机包括机械触发装置、机械运动整流器、机械运动加速器、摩擦纳米发电机和电磁发电机。本发明制备简单,检测精度高,成本低廉;且本发明可将行驶中车辆的机械能转化为电能,为后端信号处理以及无线发射电路供电,无需外部电源供电,可将车辆信息发送于数据中心,与常规车辆检测技术相比,安装简单且维护成本低。

    一种纤维结构生物PHB基柔性导电膜、制备与应用

    公开(公告)号:CN116198201B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202211479505.1

    申请日:2022-11-24

    摘要: 一种纤维结构生物PHB基柔性导电膜、制备与应用,步骤:(1)将聚羟基丁酸酯PHB与氯仿和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂混合;(2)将(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,获PHB纳米纤维膜;(3)使用抽滤使银纳米线AgNWs分散液中的AgNWs分散在(2)获得的PHB纳米纤维膜上;(4)再次对(1)得到的PHB溶液进行静电纺丝,使用聚酰亚胺PI膜接收PHB纤维;得到沉积PHB纤维的PI膜;(5)将(3)中有AgNWs的PHB纳米纤维膜与(2)中得到的PHB纳米纤维膜以及沉积有PHB纤维的PI膜叠加,进行高压处理,得到所需膜材料。本发明AgNWs‑PHB材料应用在绿色环保且自然降解的生物基材料行业中。

    一种基于海绵压阻传感器的脊柱侧弯监测方法

    公开(公告)号:CN117224112A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311029500.3

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: A61B5/107 A61B5/00 A61H1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于海绵压阻传感器的脊柱侧弯监测方法,其包括:制备若干海绵压阻传感器,并阵列排布在一块海绵上,形成一个压阻传感器阵列;将压阻传感器阵列作为内衬材料固定于矫形支具的内侧,并使压阻传感器阵列与人体躯干的主要侧弯位点接触;患者佩戴带有压阻传感器阵列的矫形支具后,压阻传感器阵列采集人体因脊柱侧弯而产生的应力数据;将应力数据通过无线传输至终端进行分析,并根据分析结果对矫形支具进行调整,对患者脊柱侧弯的位置进行针对性的矫形;本方案的监测方法可实现对脊柱侧弯患者矫正情况的评估,可进行矫形支具及时的调整或更换,使矫正支具能对待矫形部位施加恰当应力,从而提高矫形支具对患者的矫形效果。

    一种压电-摩擦-电磁悬浮式复合能量采集及管理装置

    公开(公告)号:CN114759825A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210426902.6

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: H02N1/04 H02N2/18 H02K35/02

    摘要: 本发明公开了一种压电‑摩擦‑电磁悬浮式复合能量采集及管理装置,属于能量采集装置设计技术领域,包括装置外壳,用于保护压电‑摩擦‑电磁发电模块;压电‑摩擦‑电磁发电模块,用于通过压电发电、摩擦发电和电磁发电分别产生压电发电电流、摩擦发电电流和电磁发电电流;能量管理模块,用于利用整流桥分别将压电发电电流、摩擦发电电流和电磁发电电流整流成直流电后并联,且将电能预存到电容中,当电容两端电压达到预设电压后将电能输出到储能电容为电子器件供电;本发明解决了收集环境中的振动能量并将其转换为持续电能的问题。

    一种高性能、强限域纯蓝CsPbBr3量子点及其低温制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113308244A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110557723.1

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明公开了一种高性能、强限域纯蓝CsPbBr3量子点及其低温制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)前驱体溶液的合成;(2)反溶剂重结晶;(3)纯化。首先通过不含除铯/铅/溴以外元素的铯源和铅源制备含有Cs+和[PbBr6]4‑的前驱体溶液,利用前驱体溶液在极性溶剂与非极性溶剂的溶解度之差,以及利用液氮降低反溶剂的温度,抑制前驱体的成核和生长,析出晶体,得到纯蓝光发射的超小量子点。该高性能、强限域纯蓝CsPbBr3量子点具有极强的量子限域作用和高的激子结合能,在LED器件领域中,极具应用前景。