一种基于亚微米互连陶瓷骨架的摩擦铁电机械能发电机

    公开(公告)号:CN118174588A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410298429.7

    申请日:2024-03-15

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H02N1/04

    摘要: 本发明公开了一种基于亚微米互连陶瓷骨架的摩擦铁电机械能发电机,包括第一电极、正摩擦层、负摩擦皮层、亚微米复合介电层以及第二电极。当正摩擦层与负摩擦皮层进行接触‑分离周期运动时,在第二电极与负摩擦皮层之间产生强度周期性变化的内建电场作用于亚微米复合介电层;亚微米复合介电层由经过电极化处理的二甲基硅氧烷填充的亚微米互连铁电陶瓷骨架构成,具有材料电位移变化与材料放电能量密度协同增益效应,产生随内建电场周期性变化而显著变化的电位移,进而诱导第一电极与第二电极内的电荷产生显著增益的周期性变化,在外电路中输出高的转移电荷密度同时释放高密度的电能。

    一种无感式多功能电纺微金字塔阵列膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113699697B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111182403.9

    申请日:2021-10-11

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: D04H1/728 D04H1/76 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种无感式多功能电纺微金字塔阵列膜及其制备方法,制备方法包括如下步骤:首先配置聚合物前驱体溶液;再将前驱体溶液加入导电针头,并在针头接通高压电,使得前驱体溶液形成具有异质结构的带电纤维;采用接地的导电接收器持续收集上述纤维;随后,后续喷射的具有异质结构的纤维自发地优先在已收集的纤维更厚的位置进行沉积;其次,在常温条件下挥发溶剂,最终得到具有电纺微金字塔阵列的超轻薄膜。所述膜不仅具有满足长期使用的无感性,而且在压力传感、辐射制冷、压电、摩擦电、亲疏水等方面具备多重超性能。

    基于柔性多孔PVDF-BTO薄膜的压电-摩擦电复合传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114221572A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111578098.5

    申请日:2021-12-22

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种基于柔性多孔PVDF‑BTO薄膜的压电‑摩擦电复合传感器及其制备方法,所述复合传感器采用PVDF‑BTO纳米纤维膜和弹性天然橡胶膜分别作为负摩擦层和正摩擦层,在所述PVDF‑BTO薄膜的底面和天然橡胶膜的上表面分别贴有导电胶带作为电极;使用静电纺丝法制备了由铁电材料BTO和压电材料PVDF组成的多孔复合薄膜;并探索了BTO的最佳掺杂含量。本发明设计材料器件结构,用以耦合静电感应、压电效应和多孔偶极子等所有因素以提高纳米发电机输出,为纳米发电机的发展提供了新的策略。本发明还表明,混合纳米发电机在可穿戴电子设备中的机械能收集装置方面具有良好的潜力。

    一种基于突触晶体管的机器人应激防护系统

    公开(公告)号:CN113977639A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111245431.0

    申请日:2021-10-26

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种基于突触晶体管的机器人应激防护系统,包括电阻式温度传感器、惠斯通电桥、电压转频率电路、突触晶体管、电压比较电路和机器人,机器人主要包括微处理器和舵机组。电阻式温度传感器和惠斯通电桥模拟动物的感受器,将温度对应转换为电压信号;电压转频率电路仿生传入神经将电压信号转换为对应频率的电脉冲;突触晶体管可以根据侧栅极输入脉冲的幅度、频率和持续时间产生兴奋性突触后电流,并且受到主栅极的调控,促进或者抑制突触后电流;突触后电流达到电压比较器阈值,触发应激保护。通过模仿生物的行为和机制,类人机器人可以获得更强的敏感感知能力和损伤预防能力。这将提高它们在恶劣工作条件下的适应能力。

    一种碳基超级电容电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108109850A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711103757.3

    申请日:2017-11-10

    申请人: 南京大学

    摘要: 一种碳基超级电容电极材料的制备方法,利用超分子掺杂剂对聚吡咯水凝胶前驱体的微观结构进行调控,继而对其进行2±1小时的高温碳化和1±0.5小时的高温KOH造孔处理得到所需的碳材料;然后将此碳材料与少许粘结剂、乙炔黑混合后以直接加压或滚筒卷压等方式制备成薄膜,作为超级电容电极;超分子掺杂剂为包括酞菁铜、酞菁镍、酞菁钴之一的酞菁类化合物盐。所述掺杂的聚吡咯水凝胶是一种导电聚合物,微观形貌呈交错的纳米线状,有利于电解质中离子的输运。

    基于NFC标签的无源无线气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106872528A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710047469.4

    申请日:2017-01-22

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N27/04 G06K19/077 H01Q1/22

    摘要: 一种基于NFC标签的无源无线气体传感器,包括:NFC芯片、与所述NFC芯片两端相连的谐振天线、集成于所述NFC谐振天线上的气敏薄膜、以及用于读取气体浓度信息的NFC设备;所述NFC芯片的工作频段为HF频段,聚苯胺及其与金属氧化物的复合物构成气敏薄膜。所述气敏薄膜集成于所述NFC标签的方式为:串联方式,所述气敏薄膜为所述NFC谐振天线的串联的一部分;或气敏薄膜与NFC谐振天线的连接形式为并联时,所述气敏薄膜涂覆于所述NFC谐振天线相邻线圈之间。

    离散纳米材料的选择性排列方法

    公开(公告)号:CN102491252A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110373244.0

    申请日:2011-11-22

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: B81C1/00

    摘要: 一种离散纳米材料选择性排列的方法,1)将清洗干净的衬底,典型的为硅衬底进行氧化,表面得到一层硅氧化物;2)将氧化后的硅片放入十八烷基三氯硅烷的C6-C8烃的溶液中,硅氧化物上生长一层非极性的OTS自组装单分子膜;3)利用激光通过位相光栅在硅衬底上目标区域选择性刻蚀非极性的OTS自组装单分子膜;4)将刻蚀后的硅衬底放入3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺的甲醇溶液中,原被激光刻蚀掉的区域即生长上极性的APS自组装单分子膜,在目标区域形成极性和非极性的间隔区域;5)将修饰过的衬底浸入纳米线或纳米材料悬浮液中提升,纳米线或纳米材料按规则排列在目标极性区域内,实现离散半导体纳米线选择性排列。具有应用价值。

    一种离子凝胶及其制备方法与在柔性传感器中的应用

    公开(公告)号:CN117624447A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311632722.4

    申请日:2023-11-30

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明提供了一种离子凝胶及其制备方法与在柔性传感器中的应用,涉及离子凝胶技术领域。制备方法包括如下步骤:将丙烯酰胺、丙烯酸、1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸乙酯、交联剂和光引发剂混合得到预聚液;将预聚液固化得到离子凝胶。在离子凝胶上安装导电电极,制备得到柔性传感器。该柔性传感器具有拉伸性好、灵敏度高、响应速度快、检测限低等特点,克服了现有离子凝胶传感器存在的检测下限高、响应速度慢的问题。

    一种电磁加热滚筒式水面高粘度浮油回收装置

    公开(公告)号:CN111573778A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010356100.3

    申请日:2020-04-29

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种电磁加热滚筒式水面高粘度浮油回收装置,其安装在载具船上,用于水面浮油回收,包括水油分离网膜筒、电磁感应加热线圈、感应电路、转动轴、支撑杆、驱动机构、集油箱、刮油板,水油分离网膜筒在水面上方转动,其外表面下端粘附浮油,转动到上端加热的同时进行水油分离,刮油板将分离进内表面的油传递至集油箱内。所述的水油分离网膜筒,不仅在清理水面浮油的同时进行水油分离,还防止热量从浮油向水面扩散,从而加速油的升温,极大地提高水面浮油的回收通量,尤其对于重油和原油等高粘度浮油。本发明设计新颖,自动化程度高,提升了高粘度浮油的回收效率,能快速处理水面油污染和泄漏。

    一种以天然微结构为模板的电容型柔性压力传感器

    公开(公告)号:CN107664545A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710986158.4

    申请日:2017-10-20

    IPC分类号: G01L1/14

    摘要: 一种电容型的压力传感器,采用“夹心三明治”结构,表层为驱动电极,底层为感应电极,中间层采用弹性材料;弹性材料的上下表面具有天然材料表面的立体纹路;弹性材料为聚氨酯弹性体材料、交联过的橡胶材料。天然材料表面为植物叶片、织物、一定粗糙度的木、石纹、磨砂玻璃、皮肤纹路或砂纸。弹性材料的厚度为0.3mm以上。本发明利用荷叶、丝绸织物、及其毛玻璃等微结构表面作为模板使介电层微结构化、并利用喷涂的银纳米线层作为电极的柔性压力传感器。