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公开(公告)号:CN117487298B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311738504.9
申请日:2023-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C08L29/04 , G01L1/14 , G01L5/165 , C08L5/16 , C08L65/00 , C08L25/18 , C08K7/00 , C08K3/14 , C08J3/24
Abstract: 本申请涉及柔性传感器技术领域,尤其涉及电极材料、电极、柔性传感器。电极材料由包括超分子材料、链状结构的高分子材料、导电聚合物经第一交联反应形成。在第一交联反应过程中,至少部分导电功能基团结合在超分子基团内部,赋予电极材料具有导电性;至少部分高分子材料交联成长链结构或/和网络结构的框架,至少部分超分子基团交联结合在框架上。长链结构或/和网络结构的框架结合超分子基团赋予电极材料具有一定的粘附性,且成型后模量低。因此本申请电极材料具有较高的柔性、导电性和粘附性能。将电极材料制成两个电极,将介电层置于中间形成三明治结构得到柔性传感器,可以实现作用力识别,且具有良好的柔性、导电性、粘附性能。
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公开(公告)号:CN118687723B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411172738.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及传感器技术领域,尤其涉及柔性传感器及其制备方法与应用。柔性传感器包括依次层叠的第一柔性电极、介电层、第二柔性电极,在第一柔性电极与介电层结合的第一界面之间和/或介电层与第二柔性电极结合的第二界面之间形成化学交联。相比现有技术中的层间通过分子间作用力结合的方式,形成化学交联的界面之间的结合力显著提高,在复杂应力环境下不易错位或者分离,能长期保持结构稳定。还有利于提高响应范围和响应线性度。制备方法包括将介电原料在第一柔性电极的一表面进行第一成膜处理,形成介电层;将柔性电极原料在介电层的表面进行第二成膜处理,形成第二柔性电极。柔性传感器可以用于可穿戴设备、电子皮肤、人机交互界面中。
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公开(公告)号:CN118687723A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411172738.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及传感器技术领域,尤其涉及柔性传感器及其制备方法与应用。柔性传感器包括依次层叠的第一柔性电极、介电层、第二柔性电极,在第一柔性电极与介电层结合的第一界面之间和/或介电层与第二柔性电极结合的第二界面之间形成化学交联。相比现有技术中的层间通过分子间作用力结合的方式,形成化学交联的界面之间的结合力显著提高,在复杂应力环境下不易错位或者分离,能长期保持结构稳定。还有利于提高响应范围和响应线性度。制备方法包括将介电原料在第一柔性电极的一表面进行第一成膜处理,形成介电层;将柔性电极原料在介电层的表面进行第二成膜处理,形成第二柔性电极。柔性传感器可以用于可穿戴设备、电子皮肤、人机交互界面中。
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公开(公告)号:CN118748864B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411106553.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及柔性电子集成技术领域,尤其涉及可拉伸电路及其制备方法、柔性电子集成系统。可拉伸电路包括可拉伸基体,可拉伸基体的内部封装有可拉伸导电图案,可拉伸基体开设有若干通孔;至少部分通孔由可拉伸基体的外表面延伸至可拉伸导电图案,在通孔填设有可拉伸导体,可拉伸导体一端与可拉伸导电图案连接,另一端延伸至可拉伸基体的外表面。可拉伸导体和可拉伸导电图案形成了立体的导电路径,使电子元件从可拉伸基体的外部至内部实现电信号导通。与硬质的电子元件连接可以保持良好的力学稳定性和电学稳定性,不易出现力学失效和电学失效。并且可以移除电子元件并替换为所需的新电子元件,方便快捷,提高了功能性和适应性。
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公开(公告)号:CN118748864A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411106553.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及柔性电子集成技术领域,尤其涉及可拉伸电路及其制备方法、柔性电子集成系统。可拉伸电路包括可拉伸基体,可拉伸基体的内部封装有可拉伸导电图案,可拉伸基体开设有若干通孔;至少部分通孔由可拉伸基体的外表面延伸至可拉伸导电图案,在通孔填设有可拉伸导体,可拉伸导体一端与可拉伸导电图案连接,另一端延伸至可拉伸基体的外表面。可拉伸导体和可拉伸导电图案形成了立体的导电路径,使电子元件从可拉伸基体的外部至内部实现电信号导通。与硬质的电子元件连接可以保持良好的力学稳定性和电学稳定性,不易出现力学失效和电学失效。并且可以移除电子元件并替换为所需的新电子元件,方便快捷,提高了功能性和适应性。
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公开(公告)号:CN117487298A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311738504.9
申请日:2023-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C08L29/04 , G01L1/14 , G01L5/165 , C08L5/16 , C08L65/00 , C08L25/18 , C08K7/00 , C08K3/14 , C08J3/24
Abstract: 本申请涉及柔性传感器技术领域,尤其涉及电极材料、电极、柔性传感器。电极材料由包括超分子材料、链状结构的高分子材料、导电聚合物经第一交联反应形成。在第一交联反应过程中,至少部分导电功能基团结合在超分子基团内部,赋予电极材料具有导电性;至少部分高分子材料交联成长链结构或/和网络结构的框架,至少部分超分子基团交联结合在框架上。长链结构或/和网络结构的框架结合超分子基团赋予电极材料具有一定的粘附性,且成型后模量低。因此本申请电极材料具有较高的柔性、导电性和粘附性能。将电极材料制成两个电极,将介电层置于中间形成三明治结构得到柔性传感器,可以实现作用力识别,且具有良好的柔性、导电性、粘附性能。
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