一种光谱气味识别模组
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119394944A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202510008442.9

    申请日:2025-01-03

    Inventor: 闫晓剑 张晓升

    Abstract: 本发明属于光谱检测技术领域,尤其涉及一种光谱气味识别模组,包括光源器件、第一凹面反射镜组件、第二凹面反射镜组件、两个可调角度反射镜以及光谱传感器组件;第一凹面反射镜和第二凹面反射镜之间形成有气体光谱吸收池和气体光谱参比池,气体光谱吸收池和气体光谱参比池之间设透明光学窗口隔离,气体光谱参比池的两端各设一个可调角度反射镜;通过同步切换两个可调角度反射镜角度,实现了光谱气味识别模组在气体光谱吸收池和气体光谱参比池之间的实时切换,且通过多次切换将气体光谱吸收信号强度叠加累计进行光谱信号分析。本发明提高了气体光谱吸收信号强度、以及光谱信号的准确度和稳定性,同时还实现了光谱气味识别模组的自校准功能。

    一种热电器件及其制备方法
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119212538A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411342425.0

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明提出一种热电器件及其制备方法,属于制备工艺领域。所述方法包括配置热电结构打印原材料;使用配置好的热电结构打印原材料采用3D打印墨水直写技术打印热电结构;配置导热材料、隔热材料、吸热材料、反射材料,并使用配置好的导热材料、隔热材料、吸热材料、反射材料采用3D打印墨水直写技术打印导热结构、隔热结构、吸热结构、反射结构;将3D打印的热电结构、导热结构、隔热结构、吸热结构及反射材料组装成热电器件。此外,本发明还提出由上述方法制备的热电器件。本发明简化了制造流程,并且减少了原材料的浪费,可以制造精细结构,具有较为广阔的应用前景。本申请中的所有结构均采用3D打印技术制备成型。

    一种基于慢光效应的光电探测器
    113.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119133274A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411241694.8

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本申请适用于集成光学技术领域,提供了一种基于慢光效应的光电探测器,包括:硅衬底;形成于硅衬底顶部的埋氧层,埋氧层的顶部设有Mie波导,Mie波导的两端均设有矩形波导;形成于埋氧层顶部的隔离层,Mie波导和矩形波导均位于隔离层内;形成于隔离层顶部的二维材料层,二维材料层的顶部设有第一金属电极、第二金属电极以及金纳米条,金纳米条位于第一金属电极和第二金属电极之间。本申请能提升光电探测器的性能,以满足日益增长的精密测量需求。

    一种图案化电极的微型固态超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118942918A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411204705.5

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种图案化电极的微型固态超级电容器及其制备方法,是在现有平面型结构超级电容器的基础上,在集流器层和活性电极层中引入分形结构进行图案化设计,且两者的图案重叠对齐。通过设计的分形结构图案化电极,增加了电极‑电解质接触面积,增强电解质离子的吸收,获得更大的比电容;配合羧基化多壁碳纳米管和聚苯胺的混合物制成的活性电极材料使用,使其兼具双电层电容器优异可逆性和循环稳定性、以及赝电容电容器的高能量密度的优势;极大的提升了超级电容器的性能。

    一种兼容光谱分光芯片和探测器芯片的微系统

    公开(公告)号:CN118424465B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410896912.5

    申请日:2024-07-05

    Inventor: 闫晓剑 张晓升

    Abstract: 本发明属于光谱传感器微系统技术领域,尤其涉及一种兼容光谱分光芯片和探测器芯片的微系统,包括MEMS载板、光谱分光芯片和探测器芯片。MEMS载板上设有第一支撑结构,光谱分光芯片采用MEMS可调法伯腔结构,通过第一支撑结构固定在MEMS载板上,并与第一支撑结构和MEMS载板围成第一腔体;探测器芯片设于第一腔体中并位于光谱分光芯片正下方。利用多晶硅材料具有正塞贝克系数特点,选用多晶硅制备法伯腔结构和探测器芯片结构;利用铝材料具有负塞贝克系数这一特点,制备法伯腔结构的电极和探测器芯片的结构和电极,从而实现了同一材料体系下制备光谱分光芯片和探测器芯片,简化设计流程的同时降低了光谱传感器微系统的制造成本。

    自供能检测扑翼频率的翅翼及其制备方法

    公开(公告)号:CN115520385B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211187414.0

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种自供能检测扑翼频率的翅翼及其制备方法,属于飞行器设计技术领域。本发明包括翅翼组件、转动副组件和信号解析模块、所述翅翼组件包括上翅翼和下翅翼,两者均与所述转动副组件相连。所述上翅翼的下表面设有局部摩擦层,所述上翅翼的上表面设有与所述局部摩擦层位置对应的局部导电层,所述局部导电层与所述信号解析模块电连接。所述上翅翼和下翅翼均由绝缘材质制成,所述局部摩擦层的材质与所述下翅翼的材质之间有摩擦电极性差异且能够通过摩擦产生电。本发明通过设置信号解析模块能对摩擦产生的电分析得到扑翼频率,实现自供能和对扑翼频率的检测。

    一种兼容光谱分光芯片和探测器芯片的微系统

    公开(公告)号:CN118424465A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410896912.5

    申请日:2024-07-05

    Inventor: 闫晓剑 张晓升

    Abstract: 本发明属于光谱传感器微系统技术领域,尤其涉及一种兼容光谱分光芯片和探测器芯片的微系统,包括MEMS载板、光谱分光芯片和探测器芯片。MEMS载板上设有第一支撑结构,光谱分光芯片采用MEMS可调法伯腔结构,通过第一支撑结构固定在MEMS载板上,并与第一支撑结构和MEMS载板围成第一腔体;探测器芯片设于第一腔体中并位于光谱分光芯片正下方。利用多晶硅材料具有正塞贝克系数特点,选用多晶硅制备法伯腔结构和探测器芯片结构;利用铝材料具有负塞贝克系数这一特点,制备法伯腔结构的电极和探测器芯片的结构和电极,从而实现了同一材料体系下制备光谱分光芯片和探测器芯片,简化设计流程的同时降低了光谱传感器微系统的制造成本。

    一种无需外部供电的脉冲型能源电源管理及传感的电路

    公开(公告)号:CN115360910B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210799316.6

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种无需外部供电的脉冲型能源电源管理及传感的电路,该电路包括整流电路、第一级降压电路、第二级降压电路、峰值检测控制电路、冷启动电路、振荡器、工作模式切换电路、电子开关、脉冲检测器及脉冲计数器;所述整流电路与第一级降压电路将微能源发电机输出的双向脉冲波形转换为单向脉冲波形;所述电子开关与模式切换电路配合用于控制电路在微能源发电机直接向储能电容充电的模式与同步电荷提取模式之间切换;所述峰值检测控制电路用于检测整流电路输出的单向脉冲波形,在该波形达到峰值时闭合电子开关,并根据整流桥输出波形自适应调整开关的闭合时间;所述脉冲检测器及脉冲计数器记录微能源输出的脉冲个数,进而便于计数微能源的工作频率。

    基于微纳结构和界面的主动式复合多传感器件及制备方法

    公开(公告)号:CN117346927A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311279441.5

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了基于微纳结构和界面的主动式复合多传感器件及制备方法,属于传感器技术领域,包括依次的表面微结构增敏电极层、致密纤维型功能层和叉指电极层;表面微结构增敏电极层包括表面具有微纳结构的聚乙烯醇/蚕丝蛋白复合薄膜,以及喷涂在聚乙烯醇/蚕丝蛋白复合薄膜的微纳结构一面的金属电极层,聚乙烯醇与蚕丝蛋白的质量比为x:(1‑x),x=72%~90%;金属电极层朝向致密纤维型功能层一侧设置;致密纤维型功能层为蚕丝蛋白/导电材料复合薄膜,蚕丝蛋白与导电材料的质量比为30:(1~4)。本发明实现压力、温度、湿度的多传感参量的感知识别,具有优异的柔韧性和高灵敏度,并通过设置微纳结构,提升应力传递效率。

    用于肿瘤患者限制饮食的3D打印食品及制备方法

    公开(公告)号:CN117158592A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311188094.5

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本发明属于新型精准营养食品加工技术领域,公开了一种用于肿瘤患者限制饮食的3D打印食品及制备方法,按照重量份数的组份由氨基酸组合物72~75份、水24~25份、食品基质0.7~3.6份和流变调节剂0.1~0.4份组成;限制丝氨酸和甘氨酸,提高丙氨酸含量的氨基酸组合物、富含膳食纤维的食品基质、流变调节剂和水。本发明的另一方面还公开一种可用于肿瘤患者甘氨酸和丝氨酸限制饮食的3D打印食品的制备方法,该方法简单实用,打印精度高,产品快速成型,质地柔软,营养健康,不仅能够提高肿瘤患者营养状况,用于肿瘤治疗,还能为有咀嚼困难的肿瘤患者提供一种新的膳食方式,使其更有尊严的生活。

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