一种柔性电子器件弯曲应变的精准测量方法及系统

    公开(公告)号:CN111780661B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010711074.1

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明属于柔性电子测试相关技术领域,其公开了一种柔性电子器件弯曲应变的精准测量方法及系统,所述方法包括以下步骤:(1)提供超薄应变传感器;(2)通过胶水将超薄应变传感器预固定在柔性电子器件上,并夹紧超薄应变传感器及柔性电子器件以挤出多余的胶水,接着待胶水固化而完成超薄应变传感器的紧固;(3)将超薄传感器与柔性电子器件整体连接到测试装置,并进行加载测量以采集多组实验数据;(4)根据超薄应变传感器的应变系数及得到的实验数据求出超薄应变传感器在屈曲过程中的应变量,继而采用修改正系数对得到的应变量进行修正,即可求得待测柔性电子器件的真实应变。本发明提高了测量准确性,且适用性较好。

    一种基于选择性加热去磁的MicroLED巨量转移装置及方法

    公开(公告)号:CN110335844B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910519471.6

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明属于巨量转移技术领域,并具体公开了一种基于选择性加热去磁的MicroLED巨量转移装置及方法,其包括基板及设置在基板上表面的磁性方块阵列,磁性方块阵列中每一磁性方块均具有磁性且上下表面为异名磁极,并且各磁性方块能够在外部加热的作用下失去磁性,转移操作时磁性方块阵列与待转移的具有磁性的MicroLED阵列一一对应,利用磁性方块阵列先整体拾取MicroLED阵列,再选择性的加热磁性方块使其失去磁性以将MicroLED选择性的转移至具有磁性的目标电路基板上。本发明可实现MicroLED的图案化、选择性巨量转移,具有操作方便,适用性强,定位精确等优点。

    一种复杂曲面高粘附力导电图案结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN113096851A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110283256.8

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明属于电流体喷印相关技术领域,其公开了一种复杂曲面高粘附力导电图案结构及其制造方法,所述方法包括以下步骤:(1)采用电流体喷印方式在曲面硬质基板上喷印形成聚酰亚胺图案;(2)对所述聚酰亚胺图案进行碱性活化处理以对所述聚酰亚胺图案进行表面改性,接着在所述聚酰亚胺图案的表面依次镀银及镀铜,以在所述聚酰亚胺图案的表面形成银层及铜层,由此得到复杂曲面高粘附力导电图案结构。本发明可以在复杂曲面结构表面高精度打印及局部光固化,利用表面离子交换原理在图案化的聚酰亚胺薄膜表面自生长一层金属银薄层,吸附有银的聚酰亚胺催化化学镀铜反应,获得的聚酰亚胺‑铜复合薄膜与基底具有很强的粘附力及导电性。

    一种等离子微束同轴电极化诱导电喷打印装置及喷印方法

    公开(公告)号:CN112874165A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202011341350.6

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明属于柔性曲面电子共形微纳制造相关技术领域,其公开了一种等离子微束同轴电极化诱导电喷打印装置及喷印方法,装置包括墨水模块、等离子体模块及感应电场模块,墨水模块用于将墨液材料输送到喷嘴中,等离子体模块用于放电产生等离子体,感应电场模块用于感应电荷形成电场以使墨液喷射;墨水模块、等离子体模块及感应电场模块相配合以实现等离子体感应强电场诱导电流体泰勒锥实现驱动墨水射流喷射。利用等离子体的感生强电场来聚焦电喷射流飞行通道的空间电场,加以等离子体气流的流场进行复合约束射流鞭动和减小非均匀电场所导致曲面沉积时滑移。本发明实现射流/墨滴的精准定向运输,并实现射流/墨滴高精度高分辨率精准曲面共形定位沉积。

    一种共形TR组件及其全打印制备方法

    公开(公告)号:CN111918530B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010751149.9

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明属于共形发射/接收组件相关技术领域,其公开了一种共形TR组件,该TR组件包括散热模块以及设于所述散热模块两相对表面的芯片连接模块以及信号收发模块,散热模块上设有相互贯通的多层散热微通道,微通道内设有流动的散热介质;散热模块上还设有多个贯通的通孔,芯片连接模块与信号收发模块通过通孔相互连接。本发明还提供了一种上述共形TR组件的全打印制备方法,该制备方法采用FDM工艺、电流喷印工艺、螺旋电纺丝工艺等对散热模块、芯片连接模块以及信号收发模块进行全打印,可以制备出基于待共形曲面的异质多层TR组件,进而实现复杂表面的共形,提高共形能力,并利于制备大面积的TR组件。

    一种多功能柔性传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110987029B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911300990.X

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明属于电子皮肤领域,并公开了一种多功能柔性传感器及其制备方法和应用。该多功能柔性传感器包括电容层,该电容层从下自上包括底层柔性衬底、底电极、中间介电层、导电电极、顶电极和顶层柔性衬底,其中,底电极为平板电极,中间介电层上设置有多个高低起伏的柔性凸起,顶电极上每个平板电极上设置有一根引线,两个平板电极上的引线末端相对设置形成缺口,导电电极设置在缺口正下方,当导电电极未嵌入缺口时,两个平板电极形成电容,当顶层柔性衬底受到外力时,顶电极向下运动,导电电极嵌入缺口,两个平板电极导通形成电阻,同时顶电极与底电极形成电容。通过本发明,实现温度、距离和应力的测量,降低对引线的数量和引线接口的需求。

    一种共形TR组件及其全打印制备方法

    公开(公告)号:CN111918530A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010751149.9

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明属于共形发射/接收组件相关技术领域,其公开了一种共形TR组件,该TR组件包括散热模块以及设于所述散热模块两相对表面的芯片连接模块以及信号收发模块,散热模块上设有相互贯通的多层散热微通道,微通道内设有流动的散热介质;散热模块上还设有多个贯通的通孔,芯片连接模块与信号收发模块通过通孔相互连接。本发明还提供了一种上述共形TR组件的全打印制备方法,该制备方法采用FDM工艺、电流喷印工艺、螺旋电纺丝工艺等对散热模块、芯片连接模块以及信号收发模块进行全打印,可以制备出基于待共形曲面的异质多层TR组件,进而实现复杂表面的共形,提高共形能力,并利于制备大面积的TR组件。

    一种可重组多面体电路结构及其共形喷印制造方法

    公开(公告)号:CN109300890B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811010419.X

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明属于可重组多面体电路相关技术领域,其公开了一种可重组多面体电路结构及其共形喷印制造方法,所述多面体电路结构包括多个子模块及旋转轴,所述旋转轴设置于多个所述子模块之间,且所述子模块与所述旋转轴相连接,所述旋转轴通过转动来带动所述子模块转动以实现多个所述子模块之间的重组排列变换,由此构成新的多面体电路;所述子模块包括多面体基板、导线及芯片,所述多面体基板连接于所述旋转轴,所述导线与所述芯片设置在所述多面体基板上,且两者相连接以形成子电路,各个所述子电路相连接以形成多面体电路。本发明通过转动即可得到新的多面体电路,功能电路之间切换简单,提高了集成度,降低了成本,提高了芯片的利用率。

    一种参考压力可调的柔性压力传感器阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN109374194B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811401491.5

    申请日:2018-11-22

    Inventor: 黄永安 朱臣

    Abstract: 本发明属于柔性电子与传感器相关技术领域,并公开了一种参考压力可调的柔性压力传感器阵列,它包括封装层、顶电极、PZT压电薄膜层、底电极、PI基底和微流道空腔基底,其中顶电极和底电极分别布置在压电薄膜层的两侧,并且当压力作用于传感器阵列时,压力使得该PZT压电薄膜层发生应变,由此在该顶电极和底电极上极化出电荷形成测量电压;微流道空腔基底为含有微流道结构和多个空腔的柔性层状构造,并通过键合处理与其相邻一侧的PI基底相密封,使得这多个空腔形成一个密闭的阵列区域。本发明还公开了相应的制备方法。通过本发明,能够为传感器提供一个稳定的参考压力,显著提高了整体灵敏度和准确度,同时可直接贴附于各类复杂曲面的表面。

    一种多模态可变胞柔性传感器及信号采集系统

    公开(公告)号:CN111006802A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911303237.6

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明属于柔性传感器领域,并公开了一种多模态可变胞柔性传感器及信号采集系统。该柔性传感器呈多层结构,该多层结构中包括上电极层、间隔层和下电极层,该上电极层和下电极层中至少一个为传感器A,间隔层设置在电极层之间,通过形成电极层-间隔层-电极层的结构,形成传感器B,在检测待测对象时,通过在传感器A和传感器B之间切换,实现不同待测对象不同物理量的测量;另外,将传感器作为一个单胞,通过多个单胞组合形成多胞传感器。本发明还公开了采集上述传感器信号的信号采集系统。通过本发明,减少使用多个传感器的引线,提高测量精度和测量效率,降低测量成本。

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