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公开(公告)号:CN117487298B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311738504.9
申请日:2023-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C08L29/04 , G01L1/14 , G01L5/165 , C08L5/16 , C08L65/00 , C08L25/18 , C08K7/00 , C08K3/14 , C08J3/24
Abstract: 本申请涉及柔性传感器技术领域,尤其涉及电极材料、电极、柔性传感器。电极材料由包括超分子材料、链状结构的高分子材料、导电聚合物经第一交联反应形成。在第一交联反应过程中,至少部分导电功能基团结合在超分子基团内部,赋予电极材料具有导电性;至少部分高分子材料交联成长链结构或/和网络结构的框架,至少部分超分子基团交联结合在框架上。长链结构或/和网络结构的框架结合超分子基团赋予电极材料具有一定的粘附性,且成型后模量低。因此本申请电极材料具有较高的柔性、导电性和粘附性能。将电极材料制成两个电极,将介电层置于中间形成三明治结构得到柔性传感器,可以实现作用力识别,且具有良好的柔性、导电性、粘附性能。
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公开(公告)号:CN117054165A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310936878.5
申请日:2023-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请提供了一种电化学传感装置的使用方法,包括准备待测溶液;将采样吸头、吸引装置、微型电化学工作站和信号处理设备连接组装成电化学传感装置;其中,所述采样吸头包括采样元件和柔性传感元件,所述柔性传感元件卷绕呈圆筒状结构,在圆筒状结构的所述柔性传感元件的内壁上印刷有传感电极阵列层,所述采样元件套设于所述柔性传感元件的外侧,并使所述柔性传感元件围绕所述采样元件的周向贴附于所述采样元件的内壁上;通过采样吸头吸取待测溶液进行电化学检测并输出电化学信号至信号处理设备,并由信号处理设备记录相关数据。本申请的电化学传感装置结构简单、操作便捷且容易大规模生产制造。
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公开(公告)号:CN119965003A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311475602.8
申请日:2023-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01G11/46 , H01M4/505 , H01M10/054 , H01M10/0525 , H01G11/30 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/04
Abstract: 本申请涉及储能器件正极材料技术领域,尤其涉及锰基正极材料及其制备方法与应用。锰基正极材料的制备方法包括如下步骤:将包括锰氧化物和碱金属源进行烧结处理,得到烧结物;将烧结物进行淬火处理,得到锰基正极材料。本申请可将碱金属离子储存在制得的锰基正极材料中,碱金属离子可以稳定、快速脱嵌,结构可逆性好。根据烧结处理的温度还可以调节物相,得到层状或/和隧道状晶体结构的锰基正极材料,以调控其具有不同的电化学性能。淬火处理赋予锰基正极材料具有较大的比表面积与丰富的缺陷以及活性位点。制备方法工艺可控,制得的锰基正极材料用于储能器件中可以提高储能器件的比容量、倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN118687723B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411172738.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及传感器技术领域,尤其涉及柔性传感器及其制备方法与应用。柔性传感器包括依次层叠的第一柔性电极、介电层、第二柔性电极,在第一柔性电极与介电层结合的第一界面之间和/或介电层与第二柔性电极结合的第二界面之间形成化学交联。相比现有技术中的层间通过分子间作用力结合的方式,形成化学交联的界面之间的结合力显著提高,在复杂应力环境下不易错位或者分离,能长期保持结构稳定。还有利于提高响应范围和响应线性度。制备方法包括将介电原料在第一柔性电极的一表面进行第一成膜处理,形成介电层;将柔性电极原料在介电层的表面进行第二成膜处理,形成第二柔性电极。柔性传感器可以用于可穿戴设备、电子皮肤、人机交互界面中。
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公开(公告)号:CN118687723A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411172738.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及传感器技术领域,尤其涉及柔性传感器及其制备方法与应用。柔性传感器包括依次层叠的第一柔性电极、介电层、第二柔性电极,在第一柔性电极与介电层结合的第一界面之间和/或介电层与第二柔性电极结合的第二界面之间形成化学交联。相比现有技术中的层间通过分子间作用力结合的方式,形成化学交联的界面之间的结合力显著提高,在复杂应力环境下不易错位或者分离,能长期保持结构稳定。还有利于提高响应范围和响应线性度。制备方法包括将介电原料在第一柔性电极的一表面进行第一成膜处理,形成介电层;将柔性电极原料在介电层的表面进行第二成膜处理,形成第二柔性电极。柔性传感器可以用于可穿戴设备、电子皮肤、人机交互界面中。
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公开(公告)号:CN117612770A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311433837.0
申请日:2023-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及电子皮肤技术领域,提供了一种柔性薄膜电极及其制备方法、电子皮肤,其中所述柔性薄膜电极的制备方法包括以下步骤:提供线性三嵌共聚物溶液、银纳米线分散液、第一溶剂、第二溶剂、表面活性剂溶液;将线性三嵌共聚物溶液、银纳米线分散液以及第一溶剂混匀得混合液;将混合液滴加到含有第二溶剂的容器中,再将表面活性剂溶液滴加到容器的中心位置,得到银纳米线薄膜溶液;将银纳米线薄膜溶液进行转印、后处理得到柔性薄膜电极。本申请的制得的银纳米线半嵌入于柔性基体的结构可以在保证两种材料结合稳定的前提下,保证柔性薄膜电极良好的电导率和拉伸率,应用于电子皮肤中,保证电学性能优异的同时,赋予了它一定的动态热调节能力。
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公开(公告)号:CN117276634A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311308065.8
申请日:2023-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本申请涉及固态电池技术领域,提供了一种固态电池及其制备方法,该固态电池包括:正极层、负极层、固态电解质层以及液态金属层;该固态电解质层包括硫化物电解质,该固态电解质层设置于正极层与负极层之间;该液态金属层覆盖在负极层靠近固态电解质层的一侧表面上。通过上述固态电池的设置,提高了固态电池的稳定性和可应用性。
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公开(公告)号:CN117059182A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310947746.2
申请日:2023-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请提供了一种电化学传感装置的制备方法及电化学传感装置,通过建模软件设计柔性传感元件的模型并基于模型设计制作印刷网板;准备柔性传感元件的印刷材料;使用全自动丝网印刷机将印刷材料在柔性基底层上印刷多个传感电极阵列层形成多个柔性传感元件;将单个柔性传感元件进行剪裁,将剪裁后的柔性传感元件以传感电极阵列层位于内侧的方式卷绕呈圆筒状结构,将热缩管套设于柔性传感元件的外侧进行加热热缩,以使柔性传感元件围绕热缩管的周向贴附于所述热缩管的内壁上,组装成采样吸头;将采样吸头、吸引装置、微型电化学工作站和信号处理设备连接组装成电化学传感装置。本申请的电化学传感装置结构简单且容易大规模生产制造。
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公开(公告)号:CN118676316A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410962400.4
申请日:2024-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01M4/1397 , H01M4/136 , H01M10/0525
Abstract: 本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种可拉伸电极及其制备方法和应用。包括步骤:制备包括电极活性材料、导电剂、流变调节剂和溶剂的电极墨水;将所述电极墨水在集流体的表面按预设的负泊松比结构进行3D打印,在所述集流体的表面形成负泊松比结构的打印电极;对所述打印电极进行定向冷冻干燥,在所述打印电极中形成垂直于所述集流体的定向孔道,得到可拉伸电极。本申请实施例可拉伸电极的制备方法,整个制备过程不仅对环境友好,而且在操作过程中不需要特殊的防护装备,适用于工业化大规模生产和应用。制得的电极兼具柔性、可拉伸性、高负载量、高面积容量和能量密度等特性,具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118366586A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410790736.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F119/14
Abstract: 本申请适用于轻量化网格结构技术领域,本申请实施例提供一种Diamond型结构调控方法、装置、设备及存储介质,该方法通过神经网络模型预测每种设计参数对应的性能参数,建立每种Diamond型结构的设计参数和性能参数的关联,通过寻优算法对性能参数进行评估,并根据评估结果对性能参数对应的设计参数进行调整,通过多次迭代以确定满足要求的性能参数,从而实现对Diamond型结构的性能调控。
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