一种渐变结构的1-3型压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118201461A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410168592.1

    申请日:2024-02-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了渐变结构的1‑3型压电复合材料及其制备方法,该压电复合材料包括上电极、下电极、环氧树脂、压电陶瓷柱。本发明改变了常规的基体结构尺寸及排列方式,将压电陶瓷柱设计为渐变结构周期性分布,得到基体陶瓷柱渐变结构排列的1‑3型压电复合材料,即,通过陶瓷柱的渐变方式,使得基体沿一定的方向长度或宽度呈渐变分布,从而有效的抑制了横向振动的串扰,降低了横向耦合运动产生的能量损耗,使厚度振动模式更加纯粹,机电耦合系数得到进一步提高,频带宽度也相应增大,同时,性能良好,还能根据需要得到各种形状的产品,满足不同功能传感器元件的性能需求。

    一种穿戴式超声治疗贴膏
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118142071A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410192643.4

    申请日:2024-02-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了穿戴式超声治疗贴膏,其包括超声机体、膏药贴,其中超声机体包括声透镜层、换能器组、超声激励模块、电池,膏药贴包括背衬胶布、药物膏体、防黏层。本发明一方面采用小型化、可穿戴式的超声机体和膏药贴进行组合,由超声波对应药膏的刺激,增加药膏的主动释放性,不仅充分发挥膏贴之功效,而且有效缩短贴敷的时间,避免贴敷不适;另一方面可穿戴、便携,同时采用剥离和粘合的方式进行不同膏体的替换,可实现超声机体反复使用,降低了超声治疗贴片的成本,此外,也非常有助于相关技术的推广普及,实用性强。

    长时间、低功耗、智能、连续的穿戴式体温监测预警设备

    公开(公告)号:CN119714606A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411880249.6

    申请日:2024-12-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了长时间、低功耗、智能、连续的穿戴式体温监测预警设备,其包括设备本体、温度传感器、信息处理器、柔性胶贴层、电源。本发明一方面基于温度传感器的测温面能够随柔性胶贴层同步形变以贴合腋下或额头皮肤曲线,以准确和实施获取体温信息,一旦体温异常时,设备不仅会向监护人发送警报信息,还能根据对监测到的体温数据进行算法分析,向监护人提供科学的处理建议提供智能化的预警,以便监护人及时采取应对措施;另一方面体积小巧,佩戴异物感弱,适合长时间佩戴,可直接贴合在腋下进行长时间、连续体温监测,不会影响其日常行为,而且有效帮助父母和看护者更好地了解婴幼儿的健康状态,提供智能高效的育儿辅助功能。

    双螺旋结构型压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118354658A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410462368.3

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了双螺旋结构型压电复合材料及其制备方法,该压电复合材料包括上电极、下电极、聚合物相、压电陶瓷相。本发明一方面改变了常规的压电陶瓷相排列方式,将压电陶瓷相设计为双螺旋结构,使得换能器声场指向性得到有效提升,压电性能良好,还能根据需要对螺旋结构进行设计改变得到不同规格的产品,满足不同传感器元件的需求;另一方面还能够以2‑2型为基础进行改进的1‑3型双螺旋结构型压电复合材料,进一步有效抑制了横向振动的串扰,降低了横向耦合运动产生的能量损耗,提高了换能器的灵敏度,同时,使厚度振动模式更加纯粹,机电耦合系数得到进一步提高,频带宽度也相应增大。

    双螺旋型压电复合材料结构

    公开(公告)号:CN222170329U

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202420801320.6

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本实用新型涉及双螺旋型压电复合材料结构,其包括上电极、下电极、聚合物相、压电陶瓷相,特别是,压电陶瓷相呈双螺旋结构,且压电陶瓷相和聚合物相相交替间隔分布。本实用新型改变了常规的压电陶瓷相排列方式,将压电陶瓷相设计为双螺旋结构,使得换能器声场指向性得到有效提升,同时,在对于的宽度限制下,可提高复合材料的机电耦合系数,压电性能等以及换能器的灵敏度、带宽等,此外,所形成的2‑2和1‑3型压电复合材料结构,有效抑制了横向振动的串扰,降低了横向耦合运动产生的能量损耗,使厚度振动模式更加纯粹,满足不同功能传感器元件的性能需求。

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