复合取能装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115694259B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202211391528.7

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: H02N2/18 H02J7/32

    摘要: 本发明涉及一种复合取能装置,包括高压极板、高压接地极板、感应极板、感应接地极板和压电组件,取能时将复合取能装置放置于高压电场环境,高压极板与高压接地极板之间产生电场,感应极板与感应接地极板构成电容器,收集电场产生的能量,高压电场环境中的高压极板与高压接地极板的微弱振动对传动件产生沿第一方向的压力,传动件能够将压力转换为沿第二方向并传输至压电件,压电件受到压力产生形变并产生电能。本装置通过将电场取能技术与压电式振动取能技术结合,能够高压电场环境中的振动能量加以利用,提高装置的取能效率,在微弱能量收集领域具有重要意义,能为低能耗微型设备提供能源,另外本装置结构简单、易于生产,能够降低生产成本。

    电场传感器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115932420B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202211435230.1

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G01R29/12 G01R1/04

    摘要: 本申请涉及一种电场传感器,所述电场传感器包括:基座框;固定电极,所述固定电极与所述基座框连接;压电驱动梁,所述压电驱动梁与所述基座框连接,所述压电驱动梁包括多个激励区域;为各个所述激励区域施加驱动电压的驱动电路,其中,向各所述激励区域施加的驱动电压驱动各所述激励区域在垂直方向上向同向移动;可动电极,所述可动电极设置于所述压电驱动梁上,且,在所述电场传感器处于非工作状态时,所述可动电极与所述固定电极位于同一平面上。本申请实现了灵敏度较高的电场传感器。

    微型电场传感器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115586380B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202211371359.0

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: G01R29/12 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种微型电场传感器,包括:形成一镂空区域的衬底,弹性梁将镂空区域划分为对称的至少两个感应区域。各可动电极、固定电极和压电驱动结构分别一一对应设置在各感应区域,且每个可动电极均与弹性梁直接连接,压电驱动结构与弹性梁未连接衬底的一侧连接,每个固定电极与衬底直接连接;各感应区域的压电驱动结构在驱动电压作用下在极化方向上振动并带动可动电极在极化方向上振动,使可动电极和固定电极发生相对位置变化并产生与待测电场相关的感应电流。通过分区域驱动,在保证电场传感器小型化的条件下,降低传感器内部的应力,提高器件可靠性和耐用性,且可减小驱动电压,降低功耗并提高电场传感器感应效率和灵敏

    一种风速风向传感器及测量方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117388523A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311379174.9

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: G01P5/10 G01P13/02

    摘要: 本发明公开了一种风速风向传感器及测量方法。该风速风向传感器包括衬底;位于衬底上的热量产生单元;位于衬底上的介质层,介质层围绕热量产生单元设置;至少两组互补分裂环谐振器,位于介质层上,每一组互补分裂环谐振器的两个互补分裂环谐振器相对热量产生单元对称设置。本发明提供的风速风向传感器,采用互补分裂环谐振器结构,通过监测至少两组互补分裂环谐振器的谐振频率差值,实现风速和风向信息的获取,大大提高了风速风向传感器的测量精度和灵敏度;同时风速风向传感器采用热式测量原理,大大增强了风速风向传感器的稳定性和可靠性。本实施例提供的风速风向传感器结构设计更加简单,制造过程更加便捷,有效降低了成本。

    钨钒掺杂铌氧化物的制备方法、钨钒掺杂铌基材料及应用

    公开(公告)号:CN116621222B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310905384.0

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: C01G41/00 G01N27/04

    摘要: 本申请涉及一种钨钒掺杂铌氧化物的制备方法、钨钒掺杂铌基材料及应用。该制备方法包括以下步骤:制备包括铌离子、钨离子和钒离子的前驱体溶液;其中,前驱体溶液的pH值为≥10;前驱体溶液中,钨元素的摩尔量相对于钒元素的摩尔量之比值为0.8~1.2,钨元素和钒元素的摩尔量之和相对于铌元素的摩尔量之比值为0.005~0.1;于150℃~200℃将前驱体溶液进行水热反应;进行固液分离收集固体沉淀物,水洗,醇洗,于50℃~100℃干燥;于400℃~500℃对水热反应产物进行煅烧,制得钨钒掺杂铌氧化物。该钨钒掺杂铌氧化物具有较好的气体敏感性,可以实现对乙炔气体的高敏感性和高稳定性响应,可用作气敏材料。

    一种局放传感器采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN117148063A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311122316.3

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: G01R31/12 G08C19/02

    摘要: 本发明公开了一种局放传感器采集系统及采集方法,包括局放传感器,局放传感器包括采集板卡,采集板卡由多路独立A/D采集通道组成;A/D采集通道包括:前端信号调理模块、信号采集模块、逻辑控制模块、数据储存模块和数据传输模块。本发明可增大对局部放电信号数据的采集量,同时对采集的放电信号数据进行数字信号数据的转换和分析处理,剔除干扰信号,提升局放传感器对于局部放电信号数据采集的容量和采集质量,从而减少数据采集设备的使用量,降低硬件施工难度和施工成本,提升工作质量。

    乙烯气敏材料及其制备方法、气体传感器

    公开(公告)号:CN116990355A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310983355.6

    申请日:2023-08-07

    摘要: 本申请公开了一种气敏材料及其制备方法、气体传感器,气敏材料包括层叠的气敏膜以及催化膜;其中,气敏膜的材料包括La1‑xSrxCoO3,0.2≤x≤0.6;催化膜的材料包括分子筛和负载在分子筛上的负载金属氧化物,负载金属氧化物包括贵金属的氧化物以及稀土金属的氧化物。采用La1‑xSrxCoO3作为气敏膜材料可以高效且稳定检测乙烯气体,将催化膜附在气敏膜上,催化膜中的分子筛具有分子筛分效应,减小其他气体的干扰,选择贵金属氧化物可以诱导局部重建,使乙烯选择性环氧化,在与稀土金属的协同作用下,会产生更多的氧缺陷,更容易诱导乙烯催化氧化成环氧乙烷,降低其下一步反应所需的活化能,提高对乙烯气体的选择性。