一种基于人体运动能量采集的心率测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111407256B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202010272759.0

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于人体运动能量采集的心率测量装置,包括有能量管理电路模块、恒流源芯片、传感器阵列贴片、信号处理及显示模块和四个能量收集模块,四个能量收集模块将人体运动产生的机械能转化为电能,并将电能发送至能量管理电路模块中,恒流源芯片电性连接能量管理电路模块,并向传感器阵列贴片传输毫安级电流,传感器阵列贴片电性连接信号处理及显示模块,同时传感器阵列贴片向信号处理及显示模块发送传感器信号,信号处理及显示模块根据接收到的传感器信号,获取用户的心率信号,并通过信号处理及显示模块中的显示屏向用户显示心率信号。本发明提高了能量收集转换效率,进而实现了心率测量装置的自供电,很大程度上减少了制作成本。

    一种基于人体运动能量采集的心率测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111407256A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010272759.0

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于人体运动能量采集的心率测量装置,包括有能量管理电路模块、恒流源芯片、传感器阵列贴片、信号处理及显示模块和四个能量收集模块,四个能量收集模块将人体运动产生的机械能转化为电能,并将电能发送至能量管理电路模块中,恒流源芯片电性连接能量管理电路模块,并向传感器阵列贴片传输毫安级电流,传感器阵列贴片电性连接信号处理及显示模块,同时传感器阵列贴片向信号处理及显示模块发送传感器信号,信号处理及显示模块根据接收到的传感器信号,获取用户的心率信号,并通过信号处理及显示模块中的显示屏向用户显示心率信号。本发明提高了能量收集转换效率,进而实现了心率测量装置的自供电,很大程度上减少了制作成本。

    吡咯并吡咯二酮硼酸酯及用其检测氟离子的方法

    公开(公告)号:CN109776592A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910154290.8

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种吡咯并吡咯二酮硼酸酯及用其检测氟离子的方法,该吡咯并吡咯二酮硼酸酯为3-(2-呋喃基)-2,5-二正己基-6-(5-(4,4,5,5-四甲基-1,3-二氧杂-2-硼酸酯)-2-呋喃基)吡咯[3,4-c]并吡咯-1,4(2H,5H)-二酮。本发明的氟离子检测方法具有较好的检测性能,可快速定性或定量检测氟离子,稳定性好,能够在常温常压下空气中长时间保存。可以用于识别和检测水环境中的氟离子含量,通过氟与有机分子探针作用产生肉眼可见的颜色变化,便于肉眼识别是否在水环境中存在氟离子,并且监测速度相对较快,不受水中其它离子元素的干扰。此分子探针制备的成本较低,识别效果较好,因此适用于氟离子的识别与检测。

    一种薁醛衍生物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108658744B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201810421173.9

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种薁醛衍生物及其制备方法与应用,所述的薁醛衍生物为2‑二氯甲基薁‑1‑醛,其制备方法为:在氮气气氛保护下,向烧瓶中加入2‑薁醛、三氯氧磷和N,N’‑二甲基甲酰胺,在50‑60℃下缓慢搅拌反应2‑3小时;当反应结束后,加入饱和碳酸氢钠水溶液中和,使用二氯甲烷萃取,合并有机相,使用二氯甲烷/石油醚=1:2柱层析分离,得紫红色固体,即为所述的2‑二氯甲基薁‑1‑醛。本发明提供一种产量高、性质稳定的薁醛衍生物来替代1,2‑薁二醛中间体及其制备方法与应用。

    一种薁基修饰的多苯乙烯化合物及其应用

    公开(公告)号:CN109836305A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910268217.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种薁基修饰的多苯乙烯化合物,并提供了该薁基修饰的多苯乙烯化合物在对弱酸和弱碱的可视化检测方面的应用。本发明的多苯乙烯化合物成本低,产率高,结晶性好,利于纯化,其结构经1H NMR得以证实。对本发明的多苯乙烯化合物进行紫外光谱的测定,在可见光区域(380-700 nm),吸光强度在一定浓度梯度的弱酸溶液中表现出有规律的增大即明显的颜色变化现象,加碱中和,吸光度降低,颜色还原,如此酸碱循环滴定,表现出良好的可逆响应性。本发明为快速、廉价、可视化检测弱酸和弱碱提供可靠的技术支持。

    一种薁醛衍生物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108658744A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810421173.9

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种薁醛衍生物及其制备方法与应用,所述的薁醛衍生物为2-二氯甲基薁-1-醛,其制备方法为:在氮气气氛保护下,向烧瓶中加入2-薁醛、三氯氧磷和N,N’-二甲基甲酰胺,在50-60℃下缓慢搅拌反应2-3小时;当反应结束后,加入饱和碳酸氢钠水溶液中和,使用二氯甲烷萃取,合并有机相,使用二氯甲烷/石油醚=1:2柱层析分离,得紫红色固体,即为所述的2-二氯甲基薁-1-醛。本发明提供一种产量高、性质稳定的薁醛衍生物来替代1,2-薁二醛中间体及其制备方法与应用。

    一种基于八旋翼无人机的气体测量装置

    公开(公告)号:CN108732308B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201810448402.6

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于八旋翼无人机的气体测量装置,包括无人机主体,无人机主体的内部安装有气室、气体传感器和无人机电源,无人机主体的底部连接有左固定架和右固定架,左固定架连接有左悬梁,右固定架连接有右悬梁,左悬梁通过三通接头与右悬梁连接,三通接头上安装有电动马达,三通接头连通有伸缩式气管,伸缩式气管固定有旋母,旋母上安装有电磁阀,旋母固定有进气端口,电动马达通过绳索与旋母连接,气室与气体传感器连接,气室连通有左气管和右气管,左气管和右气管与三通接头连通。本发明将无人机本体和气体测量装置相结合使用,有效获得事发区域内气体环境参数,在保证数据准确性的情况下,减少营救人员探测气体环境的危险性。

    吡咯并吡咯二酮硼酸酯及用其检测氟离子的方法

    公开(公告)号:CN109776592B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910154290.8

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种吡咯并吡咯二酮硼酸酯及用其检测氟离子的方法,该吡咯并吡咯二酮硼酸酯为3‑(2‑呋喃基)‑2,5‑二正己基‑6‑(5‑(4,4,5,5‑四甲基‑1,3‑二氧杂‑2‑硼酸酯)‑2‑呋喃基)吡咯[3,4‑c]并吡咯‑1,4(2H,5H)‑二酮。本发明的氟离子检测方法具有较好的检测性能,可快速定性或定量检测氟离子,稳定性好,能够在常温常压下空气中长时间保存。可以用于识别和检测水环境中的氟离子含量,通过氟与有机分子探针作用产生肉眼可见的颜色变化,便于肉眼识别是否在水环境中存在氟离子,并且监测速度相对较快,不受水中其它离子元素的干扰。此分子探针制备的成本较低,识别效果较好,因此适用于氟离子的识别与检测。

    一种基于八旋翼无人机的气体测量装置

    公开(公告)号:CN108732308A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810448402.6

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于八旋翼无人机的气体测量装置,包括无人机主体,无人机主体的内部安装有气室、气体传感器和无人机电源,无人机主体的底部连接有左固定架和右固定架,左固定架连接有左悬梁,右固定架连接有右悬梁,左悬梁通过三通接头与右悬梁连接,三通接头上安装有电动马达,三通接头连通有伸缩式气管,伸缩式气管固定有旋母,旋母上安装有电磁阀,旋母固定有进气端口,电动马达通过绳索与旋母连接,气室与气体传感器连接,气室连通有左气管和右气管,左气管和右气管与三通接头连通。本发明将无人机本体和气体测量装置相结合使用,有效获得事发区域内气体环境参数,在保证数据准确性的情况下,减少营救人员探测气体环境的危险性。

    一种基于人体运动能量采集的心率测量装置

    公开(公告)号:CN212879299U

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202020507145.1

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于人体运动能量采集的心率测量装置,包括有能量管理电路模块、恒流源芯片、传感器阵列贴片、信号处理及显示模块和四个能量收集模块,四个能量收集模块将人体运动产生的机械能转化为电能,并将电能发送至能量管理电路模块中,恒流源芯片电性连接能量管理电路模块,并向传感器阵列贴片传输毫安级电流,传感器阵列贴片电性连接信号处理及显示模块,同时向信号处理及显示模块发送传感器信号,信号处理及显示模块根据接收到的传感器信号,获取用户的心率信号,并通过信号处理及显示模块中的显示屏向用户显示心率信号。本实用新型提高了能量收集转换效率,进而实现了心率测量装置的自供电,很大程度上减少了制作成本。

Patent Agency Ranking