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公开(公告)号:CN110289125B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910528591.2
申请日:2019-06-18
申请人: 电子科技大学中山学院 , 中山霖扬塑料有限公司
摘要: 本发明公开了一种银纳米线导电薄膜的制备方法及其添加剂,添加剂由以下原料制成:蒸馏水,乙二醇,分散剂,流平剂,增稠剂,表面活性剂及消泡剂按照6.5‑7.5:5.5‑6.5:0.2‑0.8:0.1‑0.5:0.1‑0.3:0.002‑0.008:0.01‑0.03的重量比混合,以特定的比例和原料保证导电薄膜的光学性能、电学性能及机械稳定性能,本发明制备的银纳米线导电薄膜在多次弯折后仍能保持良好的方阻与透光率,稳定性高,本发明通过喷墨印刷技术制备柔性透明导电薄膜,制备方式简易,制备成本低,解决了柔性透明导电薄膜难以实现规模化生产的问题,有利于促进银纳米线导电薄膜在太阳能电池,有机发光二极管等柔性器件中的大规模应用。
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公开(公告)号:CN110289125A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910528591.2
申请日:2019-06-18
申请人: 电子科技大学中山学院 , 中山霖扬塑料有限公司
摘要: 本发明公开了一种银纳米线导电薄膜的制备方法及其添加剂,添加剂由以下原料制成:蒸馏水,乙二醇,分散剂,流平剂,增稠剂,表面活性剂及消泡剂按照6.5-7.5:5.5-6.5:0.2-0.8:0.1-0.5:0.1-0.3:0.002-0.008:0.01-0.03的重量比混合,以特定的比例和原料保证导电薄膜的光学性能、电学性能及机械稳定性能,本发明制备的银纳米线导电薄膜在多次弯折后仍能保持良好的方阻与透光率,稳定性高,本发明通过喷墨印刷技术制备柔性透明导电薄膜,制备方式简易,制备成本低,解决了柔性透明导电薄膜难以实现规模化生产的问题,有利于促进银纳米线导电薄膜在太阳能电池,有机发光二极管等柔性器件中的大规模应用。
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公开(公告)号:CN114974667A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210641433.X
申请日:2019-06-18
申请人: 电子科技大学中山学院 , 中山霖扬塑料有限公司
摘要: 本发明是申请号为2019105285912的分案申请,公开了一种银纳米线导电薄膜的制备方法,添加剂由以下原料制成:蒸馏水,乙二醇,分散剂,流平剂,增稠剂,表面活性剂及消泡剂按照6.5‑7.5:5.5‑6.5:0.2‑0.8:0.1‑0.5:0.1‑0.3:0.002‑0.008:0.01‑0.03的重量比混合,以特定的比例和原料保证导电薄膜的光学性能、电学性能及机械稳定性能,本发明制备的银纳米线导电薄膜在多次弯折后仍能保持良好的方阻与透光率,稳定性高,本发明通过喷墨印刷技术制备柔性透明导电薄膜,制备方式简易,制备成本低,解决了柔性透明导电薄膜难以实现规模化生产的问题,有利于促进银纳米线导电薄膜在太阳能电池,有机发光二极管等柔性器件中的大规模应用。
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公开(公告)号:CN118655188A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410884555.0
申请日:2024-07-03
申请人: 电子科技大学中山学院
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本申请涉及气体检测领域,具体提供了一种检测乙醇的复合气敏材料,复合气敏材料包括Fe2(MoO4)3微球和Pt颗粒,Pt颗粒分布于Fe2(MoO4)3微球的表面。制备方法包括如下步骤:S1,利用水热法制备Fe2(MoO4)3微球;S2,在Fe2(MoO4)3微球表面负载Pt颗粒,得到复合气敏材料。复合气敏材料可用于探测乙醇浓度,将复合气敏材料和松油混合研磨,得到浆料;将浆料涂于丝网印刷的Al2O3器件基板上,并放置到加热台上,在300‑320℃温度下,老化24‑48h后,即可置于待检测环境中进行乙醇浓度的检测。本申请复合气敏材料在150℃下对100ppm乙醇的灵敏度高达315,探测灵敏度较高;复合气敏材料的响应时间仅为15秒,最低实际检测限为20ppb,同时还表现出较好的稳定性、可重复性、高选择性。
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公开(公告)号:CN118174549A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410378197.6
申请日:2024-03-29
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本申请涉及驱动电路领域,具体提供了一种驱动电路,该驱动电路包括升压电路,驱动电路的输入与升压电路的输入端连接,升压电路的输出端与逆变电路的输入端连接,逆变电路的输出端与谐振电路的输入端连接,谐振电路的输出端与变压器的原边连接,变压器的副边与整流电路的输入端连接,整流电路的输出端与滤波电路的输入端连接,滤波电路的输出端与驱动电路连接;升压电路与控制器连接,控制器用于控制升压电路。本申请基于Boost‑LLC级联谐振变换器,控制器与升压电路连接,获取驱动电路的输出电流和升压电路中的母线电压。通过母线电压与输出电流反馈共同作用调整第一开关管的占空比稳定母线电压,从而母线电压不随输入电压的增大而升高。
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公开(公告)号:CN117929485A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410108990.4
申请日:2024-01-26
申请人: 电子科技大学中山学院
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本申请涉及甲醛探测领域,具体提供了一种外加电场增强甲醛探测灵敏度的系统及其使用方法,该系统由下到上包括固定连接的基底、第一电极层、绝缘层、半导体层,半导体层的两侧固定设置有第一测试电极和第二测试电极,半导体层远离绝缘层一侧设置有第二电极层,第二电极层和半导体层之间形成气体通道,二者不接触,第一测试电极和第二测试电极与外电路连接形成第一回路,第一电极层与第二电极层和电源连接形成第二回路。本申请系统利用甲醛分子的亲电性,气体通道中的甲醛分子在电场的作用下容易聚集在半导体表面,从而增加了与半导体材料反应的甲醛分子数量,使得半导体材料中电子浓度的变化较大,因此,本申请甲醛探测系统的探测灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN117571817B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410064212.X
申请日:2024-01-17
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本发明涉及甲醛探测技术领域,具体涉及一种基于悬臂梁和光反射的甲醛探测系统,包括悬臂梁系统、光学系统、敏感材料。悬臂梁系统包括底座、悬臂梁、振源、传感器。传感器用于探测悬臂梁的共振频率。光学系统包括光源、光探测器。敏感材料固定在悬臂梁上,敏感材料与甲醛反应,改变悬臂梁的共振频率。光源发出的光照射敏感材料,经敏感材料反射后,被光探测器收集。本发明在悬臂梁上引入敏感材料,敏感材料与甲醛反应或吸附甲醛后,敏感材料的力学特性发生变化,从而改变了悬臂梁的共振频率;另外,敏感材料吸附甲醛或者与甲醛反应后,改变了颜色。本发明从共振频率和颜色两方面实现甲醛探测,具有更高的灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN117571794B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410055235.4
申请日:2024-01-15
申请人: 电子科技大学中山学院
IPC分类号: G01N27/16
摘要: 本申请涉及甲醛气体探测领域,具体提供了一种激光增强型氧化锌甲醛探测装置,该装置包括基底,基底上侧固定设置有加热层,加热层远离基底一侧固定设置有传感层,传感层远离加热层一侧固定设置有电极层,电极层包括两个电极,两个电极分别固定设置于传感层的两端,电极层远离传感层一侧设置光源,光源与电极层不接触;光源发出的光照射在两个电极之间的传感层表面,待测甲醛分子由光源和电极层之间进入装置,与传感层接触,产生氧化还原反应,引起传感层电阻的变化,两个电极连接外电路,用于探测传感层的电阻变化,根据电阻变化探测待测甲醛分子的浓度。本申请从光学角度对甲醛探测装置的灵敏度进行提升,使得甲醛探测装置的灵敏度进一步提高。
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公开(公告)号:CN117709062A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311539686.7
申请日:2023-11-18
申请人: 电子科技大学中山学院
IPC分类号: G06F30/20 , G02B26/00 , G06F17/13 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种电润湿显示器件的像素仿真模型优化方法及建模方法,该方法是利用COMSOL软件建立电润湿像素单元仿真模型,仿真彩色油墨在像素单元格内的运动情况,通过彩色油墨运动情况为研发新的驱动波形提供指导,在电润湿像素单元中,认为彩色油墨为不可压缩、非渗透、不进行化学反应、牛顿的层流模型,使用PDE来构建彩色油墨模型,彩色油墨模型通过质量动量平衡来表征,提高仿真模型的计算精度;该方法还包含设置网格迁移率X,用于提高物理场中相场和层流场的耦合精度,从而使输出的流体质量守恒。
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公开(公告)号:CN110161279B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN201910592927.1
申请日:2019-07-03
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本发明公开了一种结构简单的超声波风速测量装置,包括主控模块、显示模块、电源及数据下载模块、超声波发送模块和超声波接收模块,主控模块的输入端与电源及数据下载模块电连接,主控模块的输出端分别与显示模块、超声波发送模块和超声波接收模块电连接;本发明的主控模块控制超声波发送模块发送多次超声波,并通过超声波接收模块接收多次超声波,再由主控模块计算处理得出当前风速的大小和方向,并通过显示模块显示数据,具有结构简单,操作简便,测量精度高等优点。
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