一种柔性复合薄膜纳米发电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN111081863B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN201911342594.3

    申请日:2019-12-23

    发明人: 李银辉

    摘要: 本发明公开了一种柔性复合薄膜纳米发电机及其制备方法,属于柔性压电纳米发电机领域。本发明的柔性复合薄膜纳米发电机包括:压电材料层,其由钛酸钡BaTiO3纳米粒子与聚偏二氟乙烯PVDF形成的柔性复合薄膜经多层堆叠而成;第一金属电极,其贴合于压电材料层上表面;第二金属电极,其贴合于压电材料层下表面;第一绝缘层,其位于第一金属电极上方;以及第二绝缘层,其位于第二金属电极下方。本发明的柔性复合薄膜纳米发电机利用了将钛酸钡BaTiO3纳米粒子和聚偏二氟乙烯PVDF柔性复合薄膜多层堆叠,使得制备的发电机电学输出性能提高、电学输出稳定。

    一种自供电的聋哑人语音识别传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115171655A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210892666.7

    申请日:2022-07-27

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种自供电的聋哑人语音识别传感器及其制备方法,属于柔性电子器件技术领域。采用金属电极/介电层/再生纤维素复合膜编织层的垂直三层结构。再生纤维素溶液与增强剂混合制成再生纤维素复合膜,表面等离子体清洗,裁剪成细条平纹编织;裁剪介电层,在介电层上制造平面电极,将介电层无电极覆盖的一面与再生纤维素复合膜编织层对准,正对互相接触四周固定。器件性能稳定,具有稳定的振动传感性能。具有良好机械韧性,柔软且能与皮肤形状良好贴合,易于完成振动信号的良好采集。制备工艺简单,操作简便,原料来源广泛成本低。再生纤维素复合膜废弃时可完全降解,不产生环境负担,介电层采用日常生活常见材料,维修和替换十分便利。

    一种兼具磁电效应的生物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114566589A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210085472.6

    申请日:2022-01-25

    摘要: 本发明公开了一种兼具磁电效应的生物材料及其制备方法,涉及磁电复合材料技术领域,所述生物材料包括具有压电性质的电活性材料和既具有磁性、又具有在外磁场作用下尺度会发生变化的磁致伸缩材料,本发明将具有电信号刺激以及压电性质的电活性材料与在外磁场刺激下尺度能够发生伸长或缩短的磁致伸缩材料复合,使复合材料在外磁场作用下,磁致伸缩材料尺度沿磁化方向发生伸长或缩短,出现磁致伸缩效应,电活性材料因磁致伸缩效应发生电位极化,其压电效应增强,使得该材料能通过外磁场调控产生电信号刺激,从而提高现有压电电活性材料的压电性能,解决了现有压电电活性材料仅受机械刺激而难以调控的问题。

    一种利用形状记忆高分子材料制备曲面压电复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114497350A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111585268.2

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: H01L41/333 H01L41/37

    摘要: 本发明涉及水声换能器技术领域,具体涉及一种利用形状记忆高分子材料制备曲面压电复合材料的方法,包括如下步骤:步骤1:根据所需形状和尺寸制作相应的形状记忆高分子材料浇注工装;步骤2:浇注形状记忆高分子材料并固化;步骤3:取出固化的形状记忆高分子材料,加温到其玻璃化温度以上使其软化后,用两块金属平板夹平,然后冷却成平板型形状记忆高分子材料;步骤4:将压电陶瓷平板牢固地粘贴在平板型形状记忆高分子材料上面;步骤5:沿着X方向对压电陶瓷进行一系列切割,再沿着Y方向对压电陶瓷进行一系列切割,此方法制备曲面压电复合材料,曲面均匀可控,制备工艺简单易行,适合大规模生产各种曲面压电复合材料。

    一种基于倾斜键合的薄膜制备方法及其复合薄膜

    公开(公告)号:CN114420834A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210089194.1

    申请日:2022-01-25

    摘要: 本申请公开了一种基于倾斜键合的薄膜制备方法及其复合薄膜,所述方法包括:获取单晶晶圆和衬底晶圆;将单晶晶圆和衬底晶圆进行倾斜键合;所述倾斜键合为:将单晶晶圆的一端边缘与衬底晶圆的一端边缘先接触;以接触的一端为旋转轴使单晶晶圆向衬底晶圆的方向下移,下移的过程中逐渐将空气中的水分子气泡赶出键合界面,实现单晶晶圆与衬底晶圆的完全键合,形成键合体;将键合体放入退火炉内进行热处理,得到复合薄膜。本申请通过倾斜键合的方式,解决了亲水性键合时易产生较多的水分子气泡而导致复合薄膜质量低下,成品率低的问题。