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公开(公告)号:CN117275619A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311142299.X
申请日:2023-09-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了皮革阵列式摩擦电‑压力传感器及材料分析方法,包括以下步骤:将柔性导电皮革作为基底、多块不导电皮革作为摩擦层组装成阵列式摩擦电传感器;加入压力传感模块组成摩擦电‑压力多模态传感器;在摩擦电‑压力传感器对待测材料从靠近到接触再远离的过程中,通过数据采集器和记录系统收集多次摩擦电‑压力传感器基底和多个摩擦层之间的开路电位信号以及压力电信号数据;将采集到的电信号进行滤波、标准化、放大、数字化处理之后,通过机器学习算法以及预采集的信号数据库进行分析,建立机器学习算法模型实现对于接触材料的识别和对于材料硬度、粗糙度、电导率、介电常数等性质的模拟计算。此方法具有普适性,可以广泛应用于多种待测材料,且具有很高的准确度,可用于材料识别、触觉感知、性质计算、人机交互、机器人传感等领域。
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公开(公告)号:CN118526171A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410549607.9
申请日:2024-05-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61B5/0205 , A61B5/28 , A61B5/263 , A61B5/33 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开一种基于导电皮革的智能血压监测系统,包括数据采集模块、微处理模块、无线传输模块、上位机显示模块以及电源模块,数据采集模块至少包括用于捕捉人体心电信号的心电电极、用于捕捉人体脉搏信号的压力传感器以及将心电电极和压力传感器集成于一个单元并将所捕捉的信号统一整合以供后续处理的集成器件,微处理单元用于将集成器件整合的信号生成心电数据以及血压数据,上位机显示单元用于显示心电信号、脉搏信号以及血压数据。该智能个人健康监测系统具有较高的可用性,可以准确地捕捉和分析心电和脉搏信号,对于血压检测也具有相当的准确性,可以为用户提供一个便捷且智能的健康监测解决方案,有助于提高个人健康管理的效率和有效性。
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公开(公告)号:CN118502600A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410549606.4
申请日:2024-05-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F3/02
Abstract: 本发明公开一种基于皮革的柔性电容式键盘,包括多个电容式按键和控制单元,多个所述电容式按键由下层皮革电极、多个独立间隔设置于所述下层皮革电极上的上层皮革电极、设置于所述上层皮革电极和下层皮革电极中间的介电层构成,多个所述电容式按键通过连接线相互连接形成完整的键盘,所述连接线末端与所述控制单元连接,所述控制单元用于接收所述电容式键盘的信号,并将这些信号转换为对应的按键输入信息,与外接设备进行通信。该基于皮革的柔性电容式键盘,使用皮革作为基底,能够保证键盘具有良好的柔性,可以在弯折和卷曲时后仍保持良好性能,便于携带。
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公开(公告)号:CN118126394A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410377466.7
申请日:2024-03-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08J7/044 , C08L5/08 , C08L1/02 , C08L5/02 , C08L89/00 , C08L91/00 , C08L5/04 , C08L97/00 , C08L79/02
Abstract: 本发明公开了一种具有电学性能的菌丝体仿皮复合材料的制备方法,尤其涉及一种应用于可弯曲、可穿戴设备电子产品的导电菌丝体仿皮复合材料的制备方法。导电菌丝体仿皮复合材料的制备方法,包括灭活、填充、交联制备具有一定机械强度的菌丝体材料以及将导电功能材料与菌丝体材料结合。上述制备方法得到具有电学性能的菌丝体仿皮复合材料,具有较好的耐弯曲,耐摩擦和涂层色牢度的性能。
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公开(公告)号:CN115907098A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211355364.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/38 , H02J15/00
Abstract: 本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及基于氢能运输时空特性的电‑氢能源系统协同方法及装置,方法包括:构建基于运输时间的运输设备运输模型;以电‑氢能源系统的最低总运行成本为目标函数,计及电制氢储氢站就地电解制氢,建立包括所述运输设备的交通运输成本及多个氢能子系统交互的电‑氢能源系统协同优化模型;基于所述运输设备运输模型,对所述电‑氢能源系统协同优化模型进行求解,根据求解结果进行协同优化。本申请能充分利用氢能可存储特性和高能量密度特性以提高电‑氢能源系统的运用灵活性,促进新能源消纳,提高资源利用率。
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