一种晶体谐振器用导电高分子溶液及其应用

    公开(公告)号:CN111431498B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202010245410.8

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: H03H3/02 H03H9/19

    摘要: 本发明涉及电子元器件技术领域,公开了一种晶体谐振器用导电高分子溶液及其应用,该导电高分子溶液按照质量份数计,包括原料组分:极性质子溶液80~98.5份;改性聚噻吩水分散液1~10份;纳米石墨片水分散液0.1~3份;分散剂0.01~0.05份;流平剂0.01~0.05份;润湿剂0.01~0.05份。向改性聚噻吩水分散液中加入水分散性好的纳米石墨片,克服了微米级填料影响导电涂层平整度的缺点,并润湿剂保证导电高分子溶液对晶片具有良好的浸润性,提高涂层表面规整度以及喷涂效率。该导电高分子溶液通过喷枪喷涂于晶片表面,制得表面涂有导电高分子电极的谐振器用石英晶片。该晶片具有良好导电性能的电极,其表面电阻最低可低至232Ω,有望代替金属银应用在晶体谐振器领域。

    一种晶体谐振器用导电高分子溶液及其应用

    公开(公告)号:CN111431498A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010245410.8

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: H03H3/02 H03H9/19

    摘要: 本发明涉及电子元器件技术领域,公开了一种晶体谐振器用导电高分子溶液及其应用,该导电高分子溶液按照质量份数计,包括原料组分:极性质子溶液80~98.5份;改性聚噻吩水分散液1~10份;纳米石墨片水分散液0.1~3份;分散剂0.01~0.05份;流平剂0.01~0.05份;润湿剂0.01~0.05份。向改性聚噻吩水分散液中加入水分散性好的纳米石墨片,克服了微米级填料影响导电涂层平整度的缺点,并润湿剂保证导电高分子溶液对晶片具有良好的浸润性,提高涂层表面规整度以及喷涂效率。该导电高分子溶液通过喷枪喷涂于晶片表面,制得表面涂有导电高分子电极的谐振器用石英晶片。该晶片具有良好导电性能的电极,其表面电阻最低可低至232Ω,有望代替金属银应用在晶体谐振器领域。

    一种石英晶体谐振器电极的加工方法

    公开(公告)号:CN111130482A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911230957.4

    申请日:2019-12-05

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: H03H3/02

    摘要: 本发明公开了一种石英晶体谐振器电极的加工方法,特点是将石英晶片放置在专用夹具上,将导电高分子材料制成导电高分子材料溶液,将导电高分子材料溶液覆盖在石英晶片的待加工的电极区域表面形成涂层,将涂层干燥并对边沿进行加工后得到石英晶体谐振器的电极,优点在于:使用导电高分子材料取代金属电极,实现石英晶体谐振器的性能改善,且加工简单,降低产品加工的成本,能够在满足谐振器工作的导电性能和保证激发石英晶体谐振器的前提下,最大限度地减少电极重量,减低质量效应,显著减弱工作模态与干扰模态的耦合,减少模态之间的耦合,使振动能量尽可能集中在工作模态,减少寄生模态的干扰,提升谐振器性能。

    一种水母状的压电摩擦电复合式海洋机械能收集器

    公开(公告)号:CN111355403B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202010187589.6

    申请日:2020-03-17

    申请人: 宁波大学

    发明人: 赖旗 张阳阳 王骥

    IPC分类号: H02N1/04 H02N2/18

    摘要: 本发明提供了一种水母状的压电摩擦电复合式海洋机械能收集器,包括俘能模块、储能模块、微型电子器件安装模块和调节水深模块;俘能模块包括半球壳状摩擦俘能装置和由多条带状压电器件组成的压电俘能装置;带状压电器件固定在半球壳状摩擦俘能装置下端。调节水深模块由用于接收外界信号的信号接收器和调节水深装置组成,调节水深装置通过调节收集器的整体浮力实现收集器的水深调节。其他模块安装在半球壳内部。本发明具有优越的仿真性,可提高器件的隐蔽性,并且与微型电子器件具有高契合度,对器件保护性好,同时发明是能实现个体工作的,不需要有其他物体作为依托物,对适用区域限制少。可实现在海洋任何深度的自由布置,使用范围广。

    一种石英晶体谐振器的晶片倒边加工方法

    公开(公告)号:CN109909617A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910084856.4

    申请日:2019-01-29

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B23K26/36 B23K26/70 B23K37/04

    摘要: 本发明公开了一种石英晶体谐振器的晶片倒边加工方法,将石英晶片的待加工的边缘部分划分成多个加工区域,将石英晶片放置在专用夹具上,使用具有足够强度的激光对石英晶片进行照射,实现晶片厚度减薄和轮廓形状改变的倒边加工,优点在于可以在石英晶片的指定边缘区域实现厚度的变薄和轮廓的改变,同时也可以灵活地完成倒边加工,流程简单、高效、清洁无污染、便于修改、高度个性化,激光加工精度可以灵活控制,从而通过调节加工参数实现厚度和形貌的快捷精准加工的目标。

    一种自供电鼠标
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117526532A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311464971.7

    申请日:2023-11-07

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明涉及一种自供电鼠标,在鼠标本体的滚轮上设有电磁发电结构,操作人员在滚动滚轮时,通过曲柄摇杆机构、单向间歇传动机构、蜗轮、蜗杆以及直角传动机构带动发电机的第一转轴转动,使发电机产生电能;同时,在两个按键的下端分别连接有两个压电发电结构,当操作人员点击按键,使得连接在顶柱和底座之间的第一连接片变形,以使压电片变形,最终将压电材料的机械能转化成电能;另外,在鼠标本体下表面设有摩擦发电结构,操作人员移动鼠标时,与桌面发生相对运动,进而使摩擦材料之间发生电荷的转移,形成电势差,最终将摩擦材料的机械能转换成电能。本申请保证产生的电能能够持续地为鼠标供电,提高使用体验。

    一种水母状的压电摩擦电复合式海洋机械能收集器

    公开(公告)号:CN111355403A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010187589.6

    申请日:2020-03-17

    申请人: 宁波大学

    发明人: 赖旗 张阳阳 王骥

    IPC分类号: H02N1/04 H02N2/18

    摘要: 本发明提供了一种水母状的压电摩擦电复合式海洋机械能收集器,包括俘能模块、储能模块、微型电子器件安装模块和调节水深模块;俘能模块包括半球壳状摩擦俘能装置和由多条带状压电器件组成的压电俘能装置;带状压电器件固定在半球壳状摩擦俘能装置下端。调节水深模块由用于接收外界信号的信号接收器和调节水深装置组成,调节水深装置通过调节收集器的整体浮力实现收集器的水深调节。其他模块安装在半球壳内部。本发明具有优越的仿真性,可提高器件的隐蔽性,并且与微型电子器件具有高契合度,对器件保护性好,同时发明是能实现个体工作的,不需要有其他物体作为依托物,对适用区域限制少。可实现在海洋任何深度的自由布置,使用范围广。

    一种三稳态式压电-电磁能量采集装置

    公开(公告)号:CN220421678U

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202322035583.9

    申请日:2023-07-31

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: H02N2/18 H02K35/02

    摘要: 本实用新型涉及能量采集技术领域,具体而言,涉及一种三稳态式压电‑电磁能量采集装置,包括底座、悬臂梁、若干压电片、第一磁铁以及第二磁铁;底座包括底板、第一支撑柱以及第二支撑柱,悬臂梁的一端固定连接在第一支撑柱上,其表面粘贴有压电片,悬臂梁的另一端固定连接有第一磁铁,第二支撑柱上固定连接有两个第二磁铁,且第二磁铁为上下间隔分布,第一磁铁和第二磁铁为同极相对设置,装置还包括固定连接在底板上的线圈结构,线圈结构位于第一磁铁和第二磁铁之间;该装置除了将压电片的机械能转换成电能,还能将磁铁的动能转换成电能,从而提高了装置的发电功率。

    一种刚度可调的“卍”字形结构压电-电磁能量俘获装置

    公开(公告)号:CN221575173U

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202420154305.7

    申请日:2024-01-22

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: H02N2/18 H02K35/02

    摘要: 本实用新型提供一种刚度可调的“卍”字形结构压电‑电磁能量俘获装置,包括:底座、“卍”字形压电梁和线圈。“卍”字形压电梁由四根L形压电悬臂梁连接而成,降低了整体结构的一阶谐振频率;每根悬臂梁上侧均设置压电片,悬臂梁振动时带动压电片变形从而产生电能;“卍”字形压电梁中心部连接定磁铁,底座连接柱设置可上下移动的动磁铁,调节其位置可改变压电梁的等效刚度从而调节其谐振频率。线圈设置在底座连接柱上,当压电梁振动时,带动定磁铁进入线圈内做切割磁感线运动,实现电磁能量收集。本实用新型可用于复杂振动环境下的低频振动能量收集,同时将压电效应和电磁感应有效结合,提高了发电性能,可广泛用于低功耗微电子器件供能。