一种用于测量压电薄膜泊松比的方法

    公开(公告)号:CN117760845A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311775641.X

    申请日:2023-12-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及泊松比测量领域,涉及一种用于测量压电薄膜泊松比的方法,通过测量或计算出压电薄膜的横向压缩模量、压电薄膜的纵向压缩、压电薄膜的纵向压电系数、压电薄膜的横向压电系数后代入公式得到压电薄膜的泊松比。与现有技术相比,本发明具有较准确地得到压电薄膜的泊松比,避免了对于膜厚变化量的测量而引起的较大误差等优点。

    一种风速风向测量装置
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116819120A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310313772.X

    申请日:2023-03-28

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张晓青 胡倩倩

    Abstract: 本发明涉及一种风速风向测量装置,包括:测量支架,其包括支架本体、以及围绕所述支架本体的中心轴线等间距布置的若干基板;贴附固定在所述基板上的测量元件,其包括压电驻极体薄膜、以及分别位于所述压电驻极体薄膜两侧的金属电极板与若干分离式金属电极,所述分离式金属电极面向所述基板,并作为信号电极。与现有技术相比,本发明的测量装置制备简单、装置轻便,且可以实现同时测量风速风向等。

    一种基于多维力的轮椅跌倒风险监测方法及系统

    公开(公告)号:CN114937341B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210361103.5

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多维力的轮椅跌倒风险监测方法及系统,所述系统通过臀部与足部多维力传感器测得的臀部、足部多维力数据来判断跌倒风险:当背部压力为0时,可能存在从轮椅上跌倒的风险,计算相应的指标(臀部/足部压力、摩擦力、臀部压力中心位移)与时域/频域特征值,利用主成分分析和k最近邻模型,实现轮椅跌倒风险的预警;当背部压力超过第一阈值时,可能存在轮椅倾翻的风险,通过判断臀部矢状轴摩擦力的方向来进行预警。本发明实现了对轮椅(坐位)跌倒风险的全面监测,包括从轮椅上跌倒的风险以及人与轮椅向后倾翻的风险,在轮椅使用者、老年人等人群的坐位日常生活活动及康复训练中具有广泛的应用前景。

    一种可拉伸、可呼吸的电子纹身传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116327144A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310322745.9

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种可拉伸、可呼吸的电子纹身传感器及其制备方法,包括:压电传感薄膜;分别贴附在所述压电传感薄膜上下表面的上电极与下电极;对称复合于所述上电极上表面和所述下电极下表面的两层硅胶层;以及贴附在面向皮肤表面一侧硅胶层上的水溶性高分子聚合物层;所述压电传感薄膜或硅胶层的部分区域镂空并形成具有高延展性的剪纸图案。与现有技术相比,本发明提供的电子纹身传感器可被粘附在用户的各个身体部位,不会引起佩戴者任何不适,可避免运动伪影的出现,并且具有良好的透气性,可长期监测人体的各项生物力学信号,包括生命体征信号以及各类身体运动信号,在临床医疗保健、移动健身跟踪、人机交互以及虚拟现实中实现广泛的应用。

    一种生物可降解的智能鞋垫及其制备方法

    公开(公告)号:CN115462593A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210976510.7

    申请日:2022-08-15

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种生物可降解的智能鞋垫及其制备方法,所述智能鞋垫包括鞋垫顶层、生物可降解压电传感器和鞋垫底层,鞋垫顶层和鞋垫底层采用生物可降解材料,鞋垫顶层设置鞋垫底层上方,生物可降解压电传感器设置于鞋垫顶层与鞋垫底层之间,边缘通过可降解压敏胶固定。所述制备方法包括以下步骤:1)制成双极性压电驻极体薄膜或单极性压电驻极体薄膜;2)采用制成的双极性压电驻极体薄膜或单极性驻极体薄膜,制作生物可降解压电传感器;3)采用生物可降解材料,制成鞋垫顶层和鞋垫底层;4)鞋垫顶层和鞋垫底层将生物可降解压电传感器封装在内,边缘通过生物可降解压敏胶粘合。与现有技术相比,本发明具有可自行降解,适用范围广等优点。

    一种基于多维力的轮椅跌倒风险监测方法及系统

    公开(公告)号:CN114937341A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210361103.5

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多维力的轮椅跌倒风险监测方法及系统,所述系统通过臀部与足部多维力传感器测得的臀部、足部多维力数据来判断跌倒风险:当背部压力为0时,可能存在从轮椅上跌倒的风险,计算相应的指标(臀部/足部压力、摩擦力、臀部压力中心位移)与时域/频域特征值,利用主成分分析和k最近邻模型,实现轮椅跌倒风险的预警;当背部压力超过第一阈值时,可能存在轮椅倾翻的风险,通过判断臀部矢状轴摩擦力的方向来进行预警。本发明实现了对轮椅(坐位)跌倒风险的全面监测,包括从轮椅上跌倒的风险以及人与轮椅向后倾翻的风险,在轮椅使用者、老年人等人群的坐位日常生活活动及康复训练中具有广泛的应用前景。

    一种柔性触觉传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110987248B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201911187752.2

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性触觉传感器,包括相互导电连接的压电驻极体电缆传感单元和压电薄膜传感单元,所述的压电驻极体电缆传感单元包括从内到外依次同轴连接的芯电极、压电驻极体层和屏蔽层以及护套保护层,所述的压电薄膜传感单元包括纵向分布并依次连接的第一电极层、压电材料层和第二电极层,所述屏蔽层连接压电电缆接地引线,所述第一电极层连接压电薄膜第一电极引线,所述第二电极层连接压电薄膜第二电极引线。与现有技术相比,可同时测量正应力和切应力。

    一种室内摔倒智能感知系统及其制备和控制方法

    公开(公告)号:CN111179547A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911381989.4

    申请日:2019-12-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种室内摔倒智能感知系统,包括智能地板和信号处理器,所述的智能地板为嵌设压电传感层的地板,所述的压电传感层包括多条相互独立且分别与信号处理器连接的压电传感膜,所述的压电传感膜相互交织,形成二维平面坐标网络;所述的信号处理器实时监测各压电传感膜的受力情况,当摔倒发生时,经过摔倒处的多条压电传感膜同时检测到受力情况的改变,并通过电信号发送至信号处理器,所述的信号处理器根据各压电传感膜的受力情况,并利用压电传感膜形成的二维平面坐标网络,定位摔倒位置,最后发出求助信息,与现有技术相比,本发明无需额外附加定位系统就可实现摔倒的感知和位置的准确定位,并实时监测摔倒人员生命体征。

    一种柔性超声悬浮装置
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109687758A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910147047.3

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张晓青 薛远

    Abstract: 本发明涉及一种柔性超声悬浮装置,包括底板、超声波发生器、超声换能器、机电换能材料和反射板;所述机电换能材料置于所述底板上,所述超声发生器、超声换能器与所述机电换能材料依次相连;所述反射板通过变幅机构与所述支架连接,并且置于所述机电换能材料的上方,所述机电换能材料为柔性机电换能材料。与现有技术相比,本发明具有机电换能材料柔性可调,可大面积制备的特点;并且在操作过程中通过对柔性机电换能材料进行简单的操作,以及控制机电换能材料与反射板间的距离,便可以实现对被悬浮物体的超声悬浮和简单操控。

    微波辐照制备高活性压电功能膜的方法

    公开(公告)号:CN101914215A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010192578.3

    申请日:2010-06-04

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 微波辐照制备高活性压电功能膜的方法,涉及一种高活性压电功能膜的制作方法。先将市售的聚丙烯多孔膜,或COC、PET、FEP、PEN等多孔膜作为原膜浸泡入对微波有响应的二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮、丁酮、乙醇等溶剂中,浸泡时间为20h-30h,接着从溶剂中取出后置于微波下辐照,辐照能量为1.9×10-25~1.99×10-22J,辐照时间为50s-100s,浸入膜孔洞中的溶剂被微波加热,使得溶剂的温度上升,孔洞中的溶剂在热化下变成气体,达到膨化孔洞的效果,最后立即在0℃冰水中冷却,即得到孔洞体积提高到原来的2-3倍,厚度比原膜增加30%以上,密度比原膜降低10%-20%的高活性压电功能膜。本发明工艺简单,制作成本低,设备投资低廉易得,安全性好。得到的高活性压电驻极体膜适合作为柔性机电转换材料。

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