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公开(公告)号:CN115624336B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211185201.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B5/37 , A61B5/383 , A61B5/386 , A61B5/388 , A61B5/293 , A61B5/294 , A61B5/268 , A61B5/263 , A61B5/055
Abstract: 本发明属于医疗器械领域,具体为一种核磁兼容的神经电刺激‑电记录系统及其制备方法。本发明由导电聚合物溶液经湿法纺丝形成纤维神经电极,然后将纤维神经电极进行绝缘处理,随后与印刷电路板连接,组装得到核磁兼容的神经电刺激‑电记录系统。本发明制备的纤维神经电极具有低阻抗、高电荷注入和存储能力、以及优良的核磁兼容性。组装的神经电刺激‑电记录系统可以获得全脑完整功能核磁共振图像,同时可在动物脑内进行多通道神经电刺激和电生理记录,为大脑活动的多模态观察提供了一种有效的平台,在脑科学研究、脑疾病的诊疗方面具有巨大应用潜力。
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公开(公告)号:CN118437922A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410480569.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于导电纤维技术领域,具体为一种组装银纳米线制备柔性纤维电极的方法。本发明在液相纺丝过程中通过盐溶液剥夺银纳米线表面的配体,破坏其分散性,形成银纳米线聚集体;然后利用纳米银的表面等离子共振效应,使聚集体中的银纳米线在光场下吸收能量,于接触缝隙处发生微熔融,形成焊接点作为力学增强结构,支持银纳米线纤维连续化制备。本发明制备的银纳米线纤维具有优异的柔性以及电导率,并且表现出优于同尺寸金属丝的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117617964A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311442657.9
申请日:2023-11-01
Applicant: 复旦大学 , 上海容为实业有限公司
IPC: A61B5/1473 , C23C14/20 , C23C14/24 , C23C28/00 , A61B5/00 , G01N27/416 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明属于离子传感器技术领域,具体为一种可降解的纤维状钙离子传感器及其制备方法。本发明钙离子传感器是一个两电极体系,由参比电极和工作电极组成;参比电极用于在各种化学环境下提供稳定的参考电位;工作电极由可降解基底材料、转导层、锚定层及功能小分子组成;根据可降解基底材料不同,提供不同的工作寿命与降解周期;本发明通过在纤维状可降解基底上复合无毒转导层及具有钙离子富集功能的小分子层,得到具有监测钙离子浓度功能的可降解传感器。本发明提供的钙离子传感器通过监测工作电极与参比电极间的电势差,可以在3天至15天不等的工作寿命内监测体液中的钙离子浓度变化,为医疗决策提供参考。
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公开(公告)号:CN117420187A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311194979.6
申请日:2023-09-15
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/333
Abstract: 本发明属于医疗监测设备技术领域,具体为一种适用于监测患者透析进程的血液分析传感器及其制备方法。本发明血液分析传感器基于三电极体系;参比电极为银/氯化银,其表面不修饰或修饰有粘结层、防污抗黏层;对电极为金属铂,其表面依次修饰有粘结层、防污抗黏层;工作电极为金属铂,其表面依次修饰换能层、离子选择层、粘结层、防污抗黏层;本发明血液分析传感器具有良好的防污抗黏能力,防止生物淤积;用于监测透析进程,包括监测特征频率下的交流电阻抗参数,根据拟合曲线,估算血液水含量;监测血液中主要电解质浓度变化;两种功能相结合,可以帮助医师确定患者所接受的超滤量、透析时长与超滤速度。
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公开(公告)号:CN115527776A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210988283.X
申请日:2022-08-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种高性能纤维太阳能电池及其制备方法。本发明以碳纳米管纤维为基本单元,通过多股加捻和电沉积制得具有多级结构的对电极纤维,然后将对电极纤维与Y123染料敏化的纤维光阳极和钴体系电解液组装成纤维太阳能电池。本发明得到的对电极纤维具有丰富的纳米级和微米级孔道,大大提高了反应活性面积,降低了电荷传输和离子扩散阻力,具有优异的电催化性能。所得纤维太阳能电池在标准太阳光下获得高达11.94%的光电转化效率。将纤维太阳能电池与纤维锂离子电池集成得到自供能织物。本发明制备工艺简单,成本低,制备的纤维太阳能电池具有良好的柔性,在可穿戴电子领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111693588B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010457323.9
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/414 , B82Y40/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明属于生物电化学检测技术领域,具体为柔性可植入纤维状有机电化学晶体管及其制备方法。本发明以柔性高分子纤维为基底制备得到晶体管源漏电极及沟道,以碳纳米管纤维为基底,修饰活性物质制备得到晶体管栅极;再通过加捻工艺将两者加捻,最终得到一体化纤维状有机电化学晶体管;该柔性可植入纤维状有机电化学晶体管能够实时原位放大检测信号,实现对于多种生物体内化学物质的微小浓度变化的稳定检测,具有高灵敏度、宽检测窗口、高稳定性等性能,可以通过微创手术植入深部组织,经组织学和动物实验证明,该纤维状有机电化学晶体管具有优异的生物相容性,为探索生物基本生理功能、揭秘生理机制、辅助疾病诊疗提供了新手段。
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公开(公告)号:CN110987245B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911280885.4
申请日:2019-12-13
Applicant: 复旦大学
IPC: G01L1/14
Abstract: 本发明属于柔性传感和显示器件技术领域,具体为一种纤维状压力发光传感器及其制备方法和应用。本发明方法包括:设计具有微结构的纤维模板;在纤维模板表面涂覆兼具压力传感和发光功能的聚合物复合材料;去除模板,形成内表面具有单轴取向褶皱结构的中空聚合物复合纤维;将导电纤维和聚合物复合纤维同轴组装,得到纤维状压力发光传感器。该器件具有高灵敏度、低检出限和高循环稳定性;并在同一个器件上实现传感和发光功能,即将压力变化用肉眼可见光展示出来。本发明压力发光传感器可编织成可穿戴织物直接穿戴在人体上,通过电致发光强度和分布的变化来实时检测在运动过程中产生的力的变化;进一步作为检测个人日常活动的可视化传感平台。
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公开(公告)号:CN112087836A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010785081.6
申请日:2020-08-06
Applicant: 复旦大学
IPC: H05B33/20
Abstract: 本发明属于智能电子器件技术领域,具体为一种可动态变色的柔性电致发光器件及其制备方法。本发明将电致发光粉与聚合物溶液均匀共混得到的复合活性材料,通过溶液成膜的方法,在柔性透明的导电基底层层堆叠介电常数不同的双发光层,再在上层构建一层电极层,制备出柔性电致发光器件。该器件在驱动的电场强度升高的过程中,发光颜色能从橙光实时变到白光再到蓝光。本发明的电致发光变色器件具有优异柔性和机械稳定性,并能设计成各种形状,显示不同图案。本发明可在伪装或时尚装饰等智能可穿戴设备领域发挥巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111693588A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010457323.9
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/414 , B82Y40/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明属于生物电化学检测技术领域,具体为柔性可植入纤维状有机电化学晶体管及其制备方法。本发明以柔性高分子纤维为基底制备得到晶体管源漏电极及沟道,以碳纳米管纤维为基底,修饰活性物质制备得到晶体管栅极;再通过加捻工艺将两者加捻,最终得到一体化纤维状有机电化学晶体管;该柔性可植入纤维状有机电化学晶体管能够实时原位放大检测信号,实现对于多种生物体内化学物质的微小浓度变化的稳定检测,具有高灵敏度、宽检测窗口、高稳定性等性能,可以通过微创手术植入深部组织,经组织学和动物实验证明,该纤维状有机电化学晶体管具有优异的生物相容性,为探索生物基本生理功能、揭秘生理机制、辅助疾病诊疗提供了新手段。
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公开(公告)号:CN105182567A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510612911.4
申请日:2015-09-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/00
CPC classification number: G02F1/0072
Abstract: 本发明属于智能材料技术领域,具体为一种具有结构色且可应力诱导变色的材料的制备方法。本发明以一种具有硬内核与软外壳的核壳结构的聚合物微球的分散液作为浸涂液,以各种形状材质的物体作为基底,通过浸涂在各种物体表面浸涂一层核壳微球的分散液,得到具有结构色的物体,并且可根据外界环境如应力的变化发生变色。该颜色变化快速可逆,可以包括整个可见光区域,甚至是紫外与红外光谱区。这种简单快速可批量制备的具有结构色的材料,可用于显示器、敏感材料、纺织业等领域,比如以弹性纤维为基底制备的光子晶体纤维可以编织成颜色鲜艳的织物,这种织物可以实现运动过程中的颜色改变。
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