大气压低温等离子体射流阵列可调装置

    公开(公告)号:CN104936370A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510333396.6

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种大气压低温等离子体射流阵列可调装置,其中:单个等离子体发生器与螺柱套管通过胶结固定;螺柱套管与箱体之间螺纹连接,且螺纹连接处用密封硅脂进行润滑和密封;箱体上端通入工作气体,并通过过滤丝网均匀流入等离子体发生器中;旋拧螺柱套管可以调整螺柱套管相对箱体位置进行上下调节,进而可以带动等离子体发生器进行上下调节;通过旋拧圈数和螺距可以计算出调节距离;通过对单个等离子体发生器的上下位置调节可以实现等离子体射流阵列的多种组合调节,且适用于现有的线性阵列和环形阵列的不同阵列形式。本发明可根据实际要求调节等离子体发生器的上下位置,提高等离子体射流阵列的应用灵活性和加工准确性。

    基于柔性MEMS传感器的智能压力导丝及传感器制备方法

    公开(公告)号:CN103720463B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310753944.1

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于柔性MEMS传感器的智能压力导丝及传感器制备方法,该压力导丝主体为实心结构,通过操控导丝头部对导丝进行周向旋转,同时配合导丝的轴向进给实现在人体血管内的前进;该压力导丝尾部设置有多点分布的压力传感器,压力传感器与内部引线相连,沿着导丝直达头部,在头部设有传感器引线电极点,与操控手柄相连,实时采集压力传感器测量到的血流压力信号;压力传感器具有全柔性的特点,采用旋绕的方式裹覆至导丝表面;导丝头部设计成扁平状,方便与操控手柄上的外部扭矩传感器相连,实时测量导丝旋转时的反馈力矩。本发明解决了目前压力导丝制作和测量的局限性。

    柔性复合型干电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104510466A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410778597.2

    申请日:2014-12-15

    CPC classification number: A61B5/04 A61B2562/0209

    Abstract: 本发明提供了一种柔性复合型干电极及其制备方法,所述电极包括:电极支持层、电极点和电极导线连接点;所述方法步骤包括:1)以玻璃为基底;2)在玻璃基底上沉积Parylene C薄膜;3)溅射Cr/Cu种子层;4)种子层上旋涂正型光刻胶,曝光,显影,图形化光刻胶层;5)电镀Ag;6)旋涂光刻胶,曝光,显影,图形化光刻胶层;7)阳极氧化法将Ag氯化,生成AgCl;8)除去光刻胶;9)从玻璃基底取下电极。本发明是一种柔性薄膜型电极,能与皮肤很好的贴合,不仅能增大电极和皮肤接触的有小面积,而且还能抵抗运动伪迹的干扰。本发明兼具干电极和湿电极的优点,可以高质量的记录生理电信号,尤其适用于可穿戴设备。

    碳纤维增强耐摩擦聚甲醛复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104356589A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410619443.9

    申请日:2014-11-05

    Inventor: 张媛媛 杨斌

    Abstract: 本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种浓硝酸液相氧化改性碳纤维(CF)增强耐摩擦聚甲醛(POM)复合材料及其制备方法。本发明首先利用浓硝酸溶液对碳纤维进行液相氧化改性,处理时间控制在6h~48h。改性碳纤维与POM树脂熔融共混,热压成型得到碳纤维增强耐摩擦POM复合材料。赋予复合材料良好的力学性能、减摩性能并具有较好的加工性能、热力学稳定性。本发明所描述的方法其制备工艺可控性好,较传统的POM塑料相比,力学强度高,自润滑性好,在汽车、电子电气、化工等行业具有广阔的应用前景。

    一种用于制备高性能碳纤维的中间相沥青原料及制备方法

    公开(公告)号:CN104195676A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410395218.1

    申请日:2014-08-12

    Abstract: 本发明涉及用于制备高性能碳纤维的中间相沥青原料及制备方法,用偏光显微镜法测量该中间相沥青原料的中间相含量为100%;用毛细管流变仪法测量该中间相沥青原料的软化点为190~270℃、测量该中间相沥青原料的流动点和软化点的温度之差小于28℃。采用甲基萘等萘系化合物为原料,以氟化氢-三氟化硼为催化剂,通过下控制聚合条件和低沸点产物分离条件制备上述中间相沥青。与现有技术相比,该中间相沥青具有可纺性优异,分子量分布窄、熔体流动性好因而取向性好的特点,不仅有利于纺丝过程的控制与操作,也有利于制备出高性能的沥青基碳纤维。

    一种用于脑电测量的准干电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103767704A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410025481.1

    申请日:2014-01-20

    Abstract: 本发明提供了一种用于脑电测量的准干电极及其制备方法,所述电极包括:多孔金属电极、储液池以及电极导线,其中:多孔金属电极作为传感器获取脑电信号,储液池通过胶水粘接于多孔金属电极上,储液池用于存储导电液,导电液能缓缓透过多孔金属电极以保持皮肤与电极间的湿润,多孔金属电极上连接电极导线。本发明与传统的湿电极相比,使用方便,可以用于长时间的脑电测量,使用后不需要清洁皮肤,清洗电极;与一般的干电极相比,在不需要刺破皮肤就能保持电极与皮肤间的低阻抗,可以高质量的记录脑电信号。

    全生物降解组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103146160A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310081794.4

    申请日:2013-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种全生物降解组合物的制备方法,由包含以下重量份的组分制成:聚乳酸80-100份、生物降解聚酯0-20份、增韧剂5-20份、填料0-20份、润滑剂0.1-1份、抗氧剂0.1-0.6份,制备方法包括如下步骤:(1)将聚乳酸、生物降解聚酯和填料进行干燥处理;(2)按上述配比称取以下重量份的各组分原料,加入到高混机中,常温下高速混合5-10min;(3)混合均匀的原料加入到双螺杆挤出机中熔融共混,挤出造粒,即得所需全生物降解组合物。与现有技术相比,本发明全生物降解组合物不仅加工性能好,具有很好的柔韧性,制备的组合物可以用于吹塑成膜;而且采用的增韧剂含有聚乳酸链段,与聚乳酸基体的相容性好,可以防止改性剂发生渗透现象。

    能克服头发障碍的阵列式柔性脑电干电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102579041A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210028938.5

    申请日:2012-02-09

    Abstract: 一种能克服头发障碍的阵列式柔性脑电干电极及其制备方法,属医学技术领域,用于脑电信号的采集,所述柔性脑电干电极包括底座以及底座上伸出的呈阵列式的触角,其表面具有一层导电金属薄膜,所述触角可以插入头发,达到皮肤的生发层进行脑电信号的采集。本发明所公开的干电极,因其柔性功能可以很好的与头皮接触,且利用现有的MEMS工艺和机械结构,能够很好的采集脑电信号,与传统的湿电极相比,不需要皮肤准备步骤,可以用于长期脑电信号的检测。其结构小巧,质地柔软,可以提高使用时的舒适性和安全性,使用起来方便快速,减少外部噪声,可以完成微伏级脑电信号的高质量记录。

    一种具有弹性接触的芯片与电极互连结构的制备方法

    公开(公告)号:CN102569107A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110421514.0

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 本发明公开一种具有弹性接触的芯片与电极互连结构的制备方法,首先在硅基底上溅射铬层并旋涂光刻胶,图形化形成小圆柱,将光刻胶形成半球状,然后沉积聚合物薄膜,溅射并图形化金属,沉积聚合物薄膜,图形化露出半球状金属层,以光刻胶为掩膜,依次图形化各层,在半球顶部中心形成小通孔,去除底部半球状光刻胶,形成弹性触点,之后旋涂光刻胶并图形化,形成凹坑,压入芯片与半球状金属触点形成弹性接触,沉积聚合物薄膜固定芯片,释放芯片电极,最后在半球形背部填入填充物并密封。本发明工艺简单、降低了电极在制备过程中断裂的可能性,并增加电极和芯片接触的可靠性,提高整个系统的稳定性,且无需专用设备,降低了工艺成本。

    刺入深度可控的异平面微针阵列脑电干电极

    公开(公告)号:CN102334989A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110215380.7

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 一种刺入深度可控的异平面微针阵列脑电干电极,包括:整体框架,微针电极,微针电极载体,微针电极安装在微针电极载体上构成异平面微针电极阵列,通过框架上的孔阵列插入框架内,并且异平面微针电极阵列可以在框架内作上下运动。框架上的小圆柱插入头发,避免头发对电极的干扰,异平面微针电极阵列可以通过控制装置控制电极在框架内做上下运动来调整合适的位置刺穿头皮达到皮肤的生发层。本发明用于脑电信号采集的脑电极结构利用现有的MEMS工艺和机械结构,能够很好的采集脑电信号,与传统的湿电极相比,不需要皮肤准备步骤,可以用于长期脑电信号的检测,其结构小巧,使用方便快速,减少外部噪声,可以完成微伏级脑电信号的高质量记录。

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