一种无感化智能生命体征监测装备、方法、介质、系统及终端

    公开(公告)号:CN117481621B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202311450214.4

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明属于生命体征监测技术领域,公开了一种无感化智能生命体征监测装备、方法、介质、系统及终端,能够实现呼吸、心率、体温、动作模态生命体征信息的采集与分析,预防褥疮、静脉血栓等病后康复期的常见“病床病”,对患有睡眠呼吸暂停综合征以及帕金森等等问题的病人实现更精确的观测;可实时获取并分析用户数据,具有对突发安全事故的及时预警作用。本发明通过将多功能柔性传感器件功能模块化集成到智能床装备上,构造具有多原理协同感知功能的一种无感化智能生命体征监测装备,柔性传感器全装备布置,具有高分辨率、无感化、高精密测量的特点,为患者提供精确且长期有效的健康监测,可应用于多种医疗、康养居家等多种场景。

    一种无感化智能生命体征监测装备、方法、介质、系统及终端

    公开(公告)号:CN117481621A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311450214.4

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明属于生命体征监测技术领域,公开了一种无感化智能生命体征监测装备、方法、介质、系统及终端,能够实现呼吸、心率、体温、动作模态生命体征信息的采集与分析,预防褥疮、静脉血栓等病后康复期的常见“病床病”,对患有睡眠呼吸暂停综合征以及帕金森等等问题的病人实现更精确的观测;可实时获取并分析用户数据,具有对突发安全事故的及时预警作用。本发明通过将多功能柔性传感器件功能模块化集成到智能床装备上,构造具有多原理协同感知功能的一种无感化智能生命体征监测装备,柔性传感器全装备布置,具有高分辨率、无感化、高精密测量的特点,为患者提供精确且长期有效的健康监测,可应用于多种医疗、康养居家等多种场景。

    一种电致发光纤维、纱线和织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116288766A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111509616.8

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种电致发光纤维,具有两个以上的导电层;以及,设置在导电层之间的发光层,其结构简单,性能可靠,发光效果良好,发光层与导电层的结合牢固,并且优化方案可以实现分别或同时现实不同颜色或颜色的组合。另外,本发明还提供了制备电致发光纤维的方法,生产成本低、操作简单、易于批量制备、丝径可控、结构可控、对环境友善等优点,并且,本发明使用上述电致发光纤维制备了电致发光纱线以及电致发光织物,本发明的电致发光纤维/织物抗弯折,兼具出色的阻燃性、抗电磁干扰、抗紫外老化及优异可穿戴性等特点,在极端温度、PH等环境下显示亮度仍然能够保持稳定,在马丁代尔5000次耐磨循环下发光亮度仍然能够稳定。

    在功能纤维中集成多电极的装置、功能纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN115491778A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211116757.8

    申请日:2022-09-14

    Inventor: 陶光明 李攀

    Abstract: 本发明提供了一种在功能纤维中集成多电极的装置、功能纤维的制备方法。本发明的在功能纤维中集成多电极的装置,利用导向轮制动器对电极导向轮施加阻力,使其处于绷紧状态,从而保证在热软化拉丝过程中不发生滑移和偏心,同时,利用导向轮制动器可以调节在热软化拉丝时电极的张力,实现电极张力精确动态调控,满足在拉丝中功能纤维对丝径调控需求。本发明的功能纤维的制备方法,可实现集成多电极的功能纤维批量生产,可实现电极在纤维中位置精准调控,张力的精准调控。所制备的集成电极的功能纤维未来在智能传感、医疗器械、通讯显示、柔性致动、仿生伪装等领域均有广泛的应用前景。

    在功能纤维中集成多电极的装置、功能纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN115491778B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211116757.8

    申请日:2022-09-14

    Inventor: 陶光明 李攀

    Abstract: 本发明提供了一种在功能纤维中集成多电极的装置、功能纤维的制备方法。本发明的在功能纤维中集成多电极的装置,利用导向轮制动器对电极导向轮施加阻力,使其处于绷紧状态,从而保证在热软化拉丝过程中不发生滑移和偏心,同时,利用导向轮制动器可以调节在热软化拉丝时电极的张力,实现电极张力精确动态调控,满足在拉丝中功能纤维对丝径调控需求。本发明的功能纤维的制备方法,可实现集成多电极的功能纤维批量生产,可实现电极在纤维中位置精准调控,张力的精准调控。所制备的集成电极的功能纤维未来在智能传感、医疗器械、通讯显示、柔性致动、仿生伪装等领域均有广泛的应用前景。

    一种湿度感知纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113203771A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110458566.9

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明提供一种湿度感知纤维,所述湿度感知纤维包括湿度感知层和在所述湿度感知层内设置的导电丝,所述湿度感知层包含聚合物和在聚合物中分布的湿度敏感材料。本发明与现有技术相比,具有以下优势:首先湿度敏感材料及聚合物基底材料选择范围广,制备工艺多样化,生产效率高。采用热软化拉丝工艺,预制棒结构设计多样化,从而可以设计不同截面结构纤维,且可以准确控制不同浓度湿度敏感材料在纤维中的分布。其次,通过将湿度敏感材料集成到纤维内,通过编织工艺制备织物,可实现织物的柔软性,并可兼备水洗性和耐久性,满足可穿戴设备的需求。最后,通过选择适当的湿度敏感材料可以实现温度感知纤维具有抗温度干扰功能。

    一种灰度曝光制备2.5D微纳结构的方法

    公开(公告)号:CN113173559A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110470835.3

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种灰度曝光制备2.5D微纳结构的方法,属于半导体学中的微观结构技术领域。包括:将2.5D微纳结构的高度分成2N个等级,建立对应的N张二元曝光版图,其中N>I;再获取所述N张二元曝光版图的并集,建立一个额外的补偿版图;在硅片上旋涂光刻胶后进行N+1次分层曝光,获取包含2N种高度的光刻胶层;以光刻胶层作掩膜进行干法刻蚀制备纳米压印模板,通过软膜热固化纳米压印,再加上紫外固化纳米压印的二次转印即可批量生产。本发明的纳米压印模板图形精度高,具有2N个不同高度,且通过软膜转印、纳米压印、干法刻蚀制备的微纳结构效率高、成品率高、尺寸精确。

    一种电热致变色纤维、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110205688B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910441692.6

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明属于功能纤维领域,更具体地,涉及一种电热致变色纤维、其制备方法和应用。该电热致变色纤维包括具有三层结构的复合材料,自外而内依次为包层、中间层和芯层,其中所述包层为保护层,所述中间层为热致变色层,所述芯层为导电层;所述导电层采用的材料为具有电热效应的导电层材料;所述热致变色层通过采用热软化拉丝法制备得到,所述热致变色层的预制棒中包含有孔结构,所述导电层材料穿过所述预制棒的孔中,采用所述热软化拉丝法获得所述热致变色层的同时,将所述导电层作为芯层制备在所述热致变色层的内部;该电热致变色纤维使用时,所述导电层材料在通电条件下发热,所述中间层的热致变色层材料在导电层的热作用下发挥变色功能。

    一种微型化功能纤维拉丝设备

    公开(公告)号:CN110294595A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910498142.8

    申请日:2019-06-10

    Inventor: 陶光明 李攀

    Abstract: 本发明公开了一种微型化功能纤维拉丝设备,包括金属框架、送棒装置、加热炉、辅助牵引装置、测径装置、导线轮和收线装置;金属框架的顶端设有送棒装置,送棒装置的正下端设有加热炉,加热炉的正下端设有辅助牵引装置,辅助牵引装置的正下端设有测径装置,测径装置的正下端设有导线轮,导线轮与收线装置连接;送棒装置用于输送不同形状的预制棒;加热炉设置多个加热区间,分区控温,实现加热区间的任意组合用于加热不同材料的功能纤维的预制棒。本发明提供的功能纤维拉丝设备通过优化加热炉的设计,同时针对需要嵌入细丝或者涂覆的不同的功能纤维分别设计了送线线圈装置和涂覆装置,满足了功能纤维制备过程中的多种需求,拉丝设备的灵活性高。

    一种电致变色纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110147005A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910530908.6

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种电致变色纤维及其制备方法,所述电致变色纤维包括电极和基材,所述电极包括至少一对平行布置的电极丝,所述电极丝设置在所述基材内,所述电致变色纤维还具有液晶材料,所述基材具有与电极丝平行的至少一个孔状结构,所述液晶材料填充在所述基材的孔状结构内。本发明提供的基于电场激励的液晶材料的变色纤维,在调控方面明显优于光照与温度,其良好的可控性与柔韧性在柔性传感和智能穿戴等柔性显示方面有巨大的应用优势。通过热拉伸工艺制备基于液晶材料的电致变色纤维,生产效率高,可规模化生产。

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