一种类嗅觉记忆感知器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118112082A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410242573.9

    申请日:2024-03-04

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种类嗅觉记忆感知器件及其制备方法和应用。类嗅觉记忆感知器件包括基底、共面源漏栅电极、半导体层以及离子凝胶层。类嗅觉记忆感知器件的制备方法为:对基底进行表面清洁处理后再制备源漏栅电极,随后再旋涂半导体溶液并退火得到半导体层,最后布置离子凝胶材料并固化得到离子凝胶层,从而制得类嗅觉记忆感知器件。本发明的类嗅觉记忆感知器件制备方法简单、普适性强且易于放大生产,实现对气体传感和突触记忆功能的一体化兼容,能够对还原性气体信号响应并模拟出不同的类突触行为,能够在同一器件中轻松切换两种逻辑功能以作为针对还原性气体的预警响应装置,还为实时健康监测以及人工智能预警的发展提供了新技术。

    一种化学调节的仿生伤害感觉系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN118090866A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410135315.0

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 黄佳 孙同睿 徐洋

    Abstract: 本发明提供了一种化学调节的仿生伤害感觉系统,包括:基于液晶的化学物质释放系统,包含PDMS模具与均相溶液,其中,均相溶液包含液晶和微液滴,微液滴包含化学物质与表面活性剂;基于有机晶体管的突触器件,化学物质释放系统设置于突触器件上,微液滴中的化学物质的释放引起突触器件内电流的变化以模拟痛觉的增强或抑制;运算放大器,连接突触器件,用于放大突触器件的输出电流;以及加热线圈,用于接收运算放大器的输出电流并加热均相溶液中的液晶至阈值。本发明还提供了一种化学调节的仿生伤害感觉系统的制备方法。本发明的化学调节的仿生伤害感觉系统兼具化学感知、调节功能以及化学物质可控释放的优点,为基于化学信号传输、调节的仿生感觉系统的发展以及进一步的人机交互提供了新技术。

    双功能光敏-光记忆有机晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN111129312B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201911338893.X

    申请日:2019-12-23

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供一种双功能光敏‑光记忆有机晶体管,包括衬底、双层薄膜以及电极,设置于第二薄膜层的上表面,其中,双层薄膜为有机半导体‑光致变色材料双层薄膜,第一薄膜层为光致变色材料薄膜层,第二薄膜为有机半导体层材料薄膜层;还提供了制备方法,包括如下步骤:制作衬底;使用丙酮、异丙醇依次对衬底进行超声清洗,再用乙醇和去离子水冲洗,而后用氮气吹干衬底的表面,得到处理后的衬底;在处理后的衬底上旋涂二芳基乙烯DAE,得到第一膜层,再在第一薄膜层上蒸镀二萘并噻吩酮DNTT,得到第二膜层,从而得到双层薄膜;在第二薄膜层上沉积金属,从而得到电极,进而得到有机半导体‑光致变色双层薄膜的双功能光敏‑光记忆有机晶体管。

    离子凝胶及其制备方法、离子凝胶薄膜制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115819911A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211483899.8

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 黄佳 李立 孙同睿

    Abstract: 本发明提供了一种离子凝胶及其制备方法、离子凝胶薄膜制备方法和应用,以解决现有技术凝胶薄膜导电率低的问题。该离子凝胶包括:聚离子液体和不含烯基的离子液体单体,通过复合所述不含烯基的离子液体单体与所述聚离子液体得到所述离子凝胶。离子凝胶薄膜的制备方法包括:将不含烯基的离子液体与含有烯基的离子液体以及指定的添加剂共混形成均相的溶液,得到均相溶液;取预定量的均相溶液滴在第一基板上;用第二基板将均相溶液在第一基板上压平;采用预设波长的紫外光固化第一基板上被压平的均相溶液;固化直至含有烯基的离子液体通过原位聚合得到离子凝胶。本发明的离子凝胶薄膜导电率高,可兼顾限制流动性并提升导电性,使得其应用范围广阔。

    离子导电纳米纤维素基电容型湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112014443A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010898154.2

    申请日:2020-08-31

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 黄佳 侯世杰 王言

    Abstract: 本发明提供一种离子导电纳米纤维素基电容型湿度传感器的制备方法,包括如下步骤:步骤1,制备纳米纤维素溶液待用;步骤2,制作衬底;步骤3,采用丙酮、异丙醇依次对衬底进行超声清洗,而后采用乙醇和去离子水冲洗衬底,最后用氮气吹干衬底的表面,得到处理后的衬底;步骤4,使用掩膜版遮挡处理后的衬底的顶部,并在真空蒸镀仪中将金属导电材料蒸镀到处理后的衬底的上表面,从而得到电极;步骤5,采用滴涂法将纳米纤维素溶液滴涂至电极的指部表面,而后加热去除水分,得到纳米纤维素基薄膜层,从而得到离子导电纳米纤维素基电容型湿度传感器。本发明还提供一种离子导电纳米纤维素基电容型湿度传感器,包括:衬底、电极和纳米纤维素基薄膜层。

    一种纳米纤维素改性乳化沥青材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108084719B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711310220.4

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素改性乳化沥青材料及其制备方法,材料包括以下组分及重量份含量:纳米纤维素0.75‑3份、乳化沥青230‑270份及水140‑160份;制备时,先将纳米纤维素加入至水中,在15‑80℃下分散均匀,得到纳米纤维素水溶液,再将纳米纤维素水溶液加入至乳化沥青中,混合均匀后即得到纳米纤维素改性乳化沥青材料。与现有技术相比,本发明制备得到的材料中,纳米纤维素能够均匀分散,并维持乳化沥青不破乳的状态,同时能够有效提高材料的高温及流变等性能,广泛适用于公路、机场及建筑行业中,且制备方法简便,易于操作,不会腐蚀设备,不会产生三废,绿色环保。

    离子传导型金属-有机框架薄膜化学传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN111103094A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911269478.3

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 黄佳 陆洋 张诗琦

    Abstract: 本发明提供一种离子传导型金属-有机框架薄膜化学传感器及制备方法,传感器包括:衬底、金属-有机框架化合物薄膜层和电极;方法包括:制作衬底;对衬底进行超声清洗、冲洗和吹干,得到干燥的衬底;采用多种有机配体,将含有有机配体的雾化溶液均匀地喷在配位金属离子的去离子水溶液的表面,水表面出现金属-有机框架化合物薄膜,而后用除去薄膜表面的残余反应溶液,使薄膜自然降落在衬底表面,待自然干燥后,在真空条件下加热薄膜去除残留水分,得到金属-有机框架化合物薄膜层;使用掩膜版遮挡金属-有机框架化合物薄膜层顶部,并将电极蒸镀到金属-有机框架化合物薄膜层上表面,得到离子传导型金属-有机框架化合物薄膜化学传感器。

    石墨烯/碳化纳米纤维素复合碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107359053B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710474525.2

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/碳化纳米纤维素复合碳材料及其制备方法和应用,具体制备步骤为:(1)将氧化石墨烯混入纳米纤维素水溶液中,经混合、除水、预热得到预处理的复合物;(2)将预处理的复合物在惰性气体保护下进行微波处理,即得到石墨烯/碳化纳米纤维素复合材料。与现有技术相比,本发明将氧化石墨烯混入纳米纤维素水溶液中,进行预处理后,采用微波加热,吸收微波产生局部的高温,引发纳米纤维素的碳化,碳化后的纳米纤维素电导率提升,能进一步吸收微波,从而引发未碳化的纳米纤维素继续碳化,从而完成全部低温碳化的过程,整个过程只需要2‑5s,避免高温耗时过程,降低成本,具有工业化的潜力。

    车用外转子永磁同步轮毂径向磁场电机电磁结构

    公开(公告)号:CN104201854A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410478963.2

    申请日:2014-09-18

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种车用外转子永磁同步轮毂径向磁场电机电磁结构,包括定子与转子,其中定子包括定子铁心和定子绕组,转子包括轮辋及永磁铁,定子铁心采用铁钴钒软磁合金,永磁铁贴设在轮辋的内侧,永磁体采用Halbach阵列,永磁体充磁方向采用平行充磁;轮辋采用非导磁铝合金轮辋。与现有技术相比,本发明的电磁结构融入做成产品后具有整体结构紧凑、易于与轮辋一体化即轮辋与外转子一体化、重量轻、输出转矩大、散热较好的特点。

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