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公开(公告)号:CN103754956A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310744725.7
申请日:2013-12-31
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化铁的制备方法,具体是一种可控形貌纳米氧化铁的水热合成方法,包括如下步骤:(1)称取磷酸二氢盐、强酸强碱盐以及三价铁盐,混合加入去离子水中,搅拌至完全溶解,获得前驱体溶液;所述的前驱体溶液中磷酸根离子与三价铁离子的摩尔比为0~3:10,强酸强碱盐与三价铁离子的摩尔比为0~5:10,去离子水的质量为磷酸二氢盐、强酸强碱盐以及三价铁盐总质量的50~300倍;(2)将前驱体溶液放置反应釜中,加热至150~250℃,保温2~4h;冷却至室温,将所得的产物加入去离子水和酒精,充分振荡,离心,去上清液,将内容物移至电热真空干燥箱内,干燥直至恒重,获得纳米氧化铁。
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公开(公告)号:CN103715941A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410005945.2
申请日:2014-01-07
Applicant: 太原理工大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明涉及压电换能电路,具体为一种多悬臂梁压电换能器电路,该电路包括压电换能器模块、整流模块、电压控制模块、稳压模块和负载模块,压电换能器模块由n个压电换能器组成,从而可在n个不同的频点将振动能转化为电能,提高能量转化效率;整流模块由n个整流电路组成,电压控制模块由运算放大器和场效应管组成,利用运算放大器作为滞回比较器,控制场效应管的打开与关断;稳压模块由整流二极管、滤波器和稳压二极管组成,负载选择为发光二极管、微型传感器等一些低功耗微纳电子器件,本发明的最大平均采集功率的理论值是标准能量采集电路的12倍,可用于解决多悬臂梁压电换能器中能量的转化与调协输出问题,提高能量的转化与利用效率。
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公开(公告)号:CN103267534A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310158791.6
申请日:2013-05-02
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明为了解决现有传感器响应检测方法复杂、检测设备昂贵的缺点,提供一种检测成本低的磁致伸缩生物传感器及其制备方法,包括Fe-Ga合金材料、附着于Fe-Ga合金材料表面的铬层、以及附着于铬层外表面的金层。Fe、Ga在Fe-Ga合金材料中的质量百分比为83%、17%,Fe-Ga合金材料厚度为50μm,铬层和金层的厚度为150nm。本发明中的传感器检测除了可以用传统的矢量网络分析仪进行扫频检测之外,也可以通过搭建简单的电路,使用AD8302幅度和相位测量等芯片来检测磁致伸缩传感器的幅度,可以使检测成本大幅度降低。
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公开(公告)号:CN103052146A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210565354.1
申请日:2012-12-24
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: Y02D70/40
Abstract: 本发明涉及无线传感网络技术,具体为一种低功耗埋入式无线传感器网络节点装置,解决了现有的无线网络传感器节点装置功耗大,不能埋入工程结构体内部以及功能单一的问题。一种低功耗埋入式无线传感器网络节点装置,包括传感器控制模块、中央综合控制模块、无线射频模块和电源管理模块。本发明有效的解决了把无线传感器网络节点装置大规模部署到工程结构体中遇到的功耗大和无法完全埋入布置问题,以及体积、数据采集和处理、通讯协议等问题,确保在数据安全可靠,网络节点具有好的鲁棒性前提下,将无线传感网络用于对桥梁、大型水库水坝、高速公路路基、建筑物等结构体内部的物理量进行远程监测,实现网络化、智能化、数字化监控。
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公开(公告)号:CN103033542A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210405929.3
申请日:2012-10-23
Applicant: 太原理工大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明涉及生物传感器,具体是一种高灵敏环境补偿型电容式表面应力生物传感器。本发明解决了现有表面应力生物传感器信噪比低、以及灵敏度低的问题。一种高灵敏环境补偿型电容式表面应力生物传感器包括基底;基底的上表面分别固定有活性支撑薄膜和参照支撑薄膜;活性支撑薄膜的内腔设有第一底电极;第一底电极贴附固定于基底的上表面;活性支撑薄膜的外顶面贴附固定有第一顶电极;第一底电极与第一顶电极位置正对;参照支撑薄膜的内腔设有第二底电极;第二底电极贴附固定于基底的上表面;参照支撑薄膜的外顶面贴附固定有第二顶电极;第二底电极与第二顶电极位置正对。本发明适用于进行生命物质和化学物质的检测和监控。
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公开(公告)号:CN102904602A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210407436.3
申请日:2012-10-24
Applicant: 太原理工大学
IPC: H04B1/40
Abstract: 本发明为一种基于ATA5824的主从式功率可调射频模块,解决了现有射频模块发射功率单一、信号传输距离受限,不能满足复杂多变环境中射频信号的传输等问题。本发明包括射频收发芯片电路、功率可调功放电路、第一和第二天线。射频收发芯片电路包括第一芯片ATA5824及其外围电路,第一芯片ATA5824通过引脚接单片机;功率可调功放电路包括第二芯片AD8367及其外围电路,第二芯片AD8367接有电位计。本发明射频模块可通过信号反馈智能调节发射功率,实现射频信号传输距离可调,满足复杂、多变环境中射频信号的传输。发射功率的自动调节可以使射频传输中的能量消耗降到最低,这对无线嵌入式系统而言意义重大。
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公开(公告)号:CN115963160B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310244710.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 太原理工大学 , 郑州大学第一附属医院
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本申请实施例提供了一种多参数跨尺度生化传感器芯片,包括:基底;至少一个待测物质检测模块:输入待测物质并触发离子电子耦合模块进行工作;离子电子耦合模块:根据待测物质的浓度输出相对应的电信号;每一个待测物质检测模块均包括:至少一个参数检测单元,同一待测物质检测模块的各参数检测单元之间按照信号流通方向依次串联在一起,串联后的信号输出端与离子电子耦合模块的信号输入端电性连接,每一参数检测单元的信号输入端均电性连接有驱动电极。本申请不仅能在一个芯片中对不同种类的物质进行检测,还可对同一种物质中的不同参数进行检测,实现了传统生化传感芯片不能实现的跨尺度、多参数检测,大大提高了检测效率。应用于生物检测领域。
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公开(公告)号:CN110556472B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910786420.X
申请日:2019-08-23
Applicant: 太原理工大学
IPC: H01L41/113 , H01L41/193 , H01L41/45
Abstract: 本发明一种基于PDMS材料的包覆型压力传感器及其制备方法,属于柔性压力传感器技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种基于PDMS材料的包覆型压力传感器结构及其制备方法的改进;解决该技术问题采用的技术方案为:包括作为三维多孔框架的海绵复合骨架,所述海绵复合骨架的三维多孔结构表面包覆有PDMS材料,所述海绵复合骨架的内部还充填有导电纳米材料;所述海绵复合骨架的两侧分别设置有电极,所述电极通过PDMS薄膜键合在海绵复合骨架的表面;所述电极具体为表面涂覆有导电银浆的导电胶带;本发明应用于制作柔性触觉传感器。
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公开(公告)号:CN113654703A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111130977.1
申请日:2021-09-26
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明为一种用于机械手感知的柔性传感阵列及其制备和应用方法,涉及柔性传感器制造领域;所要解决的技术问题为:提供一种用于机械手感知的可穿戴柔性传感器阵列硬件结构的改进及制备方法的改进;本发明集成了柔性压阻传感器和电容传感器,实现了机械手对物体形状和物体接近的检测;包括:弹性橡胶和复合导电纳米制成的弹性体,PET薄膜基底和银纳米电极;本发明利用和传感器并联的阻抗分析仪显示的各个方位应力传感器电阻的变化和电容传感器电容的变化,来分析物体的接近距离和物体的形状;本发明具有高灵敏度,高可靠性,高灵活性,使用寿命长等特点,可广泛用于机械手对于物体感知测量的领域。
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公开(公告)号:CN112903755A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110206629.1
申请日:2021-02-24
Applicant: 太原理工大学
IPC: G01N27/00 , H01L29/872 , H01L21/329
Abstract: 本发明一种二氧化碳传感器及其制备方法,属于二氧化碳传感器技术领域,所要解决的技术问题为:提供一种二氧化碳传感器硬件结构及其制备方法的改进;解决该技术问题采用的技术方案为:在硅衬底上生成高晶体质量的氮化镓/铝氮化镓外延片,外延片一端刻蚀后利用电极制备工艺沉积铝电极,另一端直接光刻成铂电极,然后在两电极之间涂敷PEI和淀粉的混合物,由此获得一种检测范围广、可重复使用、稳定性好、材料利用率高的二氧化碳传感器;本发明制备的二氧化碳传感器具有检测范围广、价格便宜、易检测、可重复使用等有益效果;本发明安装应用于二氧化碳检测电路中。
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