一种弹性应力分布传感阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN108801514A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810258097.4

    申请日:2018-03-27

    CPC classification number: G01L1/205

    Abstract: 本发明公开了一种弹性应力分布传感阵列。该传感阵列包括顶电极、底电极,以及位于顶电极和底电极之间的介质层;介质具有良好的变形能力,受到与其厚度方向平行的应力作用前后其电阻发生变化;顶电极与底电极分别具有导电性,位于介质层的上下表面,由若干相互平行且存间距的包含液态金属的弹性导电体构成,并且顶电极与底电极的弹性导电体形成一定夹角。该传感阵列结构简单,具有柔韧性,可探测复杂弯曲的表面,通过测量所述弹性应力分布传感阵列中的各区域受到与介质层厚度方向平行的应力作用前后,顶电极、介质层以及底电极之间的电阻变化,得到应力分布信息。

    一种弹性导体的制备方法
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108198665A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711479207.1

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种弹性导体的制备方法,将液态金属与熔融的弹性体混合均匀形成混合体,混合体中液态金属与弹性体的体积比为10%~70%;将混合体倒入模具中静置一定时间,然后固化形成弹性导体。该方法简单易行,成本低,制得的弹性导体分为上下两层,上层为纯弹性体,下层为弹性体与液态金属的混合层,混合层中液态金属颗粒呈葫芦串状填充在弹性体中形成电连通结构,具有高导电性、高拉伸性,并且具有动态电学稳定性。

    一种弹性电路或电极的制备方法与制备装置

    公开(公告)号:CN108076591A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201611047762.2

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种弹性电路或电极的制备方法与制备装置。该方法采用液态金属与弹性材料,将模板电路或电极、外部电源、纳米至微米级的液态金属构成导电回路,在电压电流的作用下,使液态金属“吸附”在该模板电路或电极的表面,从而“复制”该模板电路或电极的图案;然后,在其表面浸没液态的弹性材料,固化后剥离该弹性体,“吸附”在模板电路或电极表面的液态金属随之剥离,得到嵌入在弹性体中的液态金属电路与电极。该方法简单易行,成本低,制备效率高,并且通过控制模板电路或电极的线宽可控制该弹性电路或电极的线控,线宽易控制。

    一种场效应晶体管式磁传感器、其制备方法与使用方法

    公开(公告)号:CN108054273A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711456098.1

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种场效应晶体管式磁传感器,具有场效应晶体管结构,包括半导体基底,源极、漏极与栅极;其中,半导体基底由基底层与位于该基底层表面的半导体层组成,并且基底层与半导体层之间电绝缘,基底层具有磁致伸缩效应,半导体层具有压电效应;工作状态时,外界磁场作用于基底层时场效应晶体管的电信号发生改变,通过测试该电信号实现磁场的探测。该磁传感器结构简单,并且由于结合了场效应晶体管的信号放大作用,能够实现高灵敏度的磁场探测。

    一种应力辅助磁存储器件、其制备方法以及磁场写入方法

    公开(公告)号:CN105679339A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410653005.4

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种应力辅助磁存储器件。该器件具有多层膜结构,依次为衬底层、变磁性材料层、磁性介质层以及保护层。通过对柔性衬底层施加形变产生应力,或者对铁电衬底层施加电压并通过压电效应产生应力,在应力作用下使变磁性材料处于铁磁或者反铁磁的状态;当磁场写入时控制应力使其处于铁磁状态,通过耦合作用降低磁性介质层的矫顽力,从而降低写入磁头的写入磁场,降低能耗;当磁场写入完毕后控制应力使变磁性材料处于反铁磁状态,磁性介质层的矫顽力恢复到原来的状态,从而增加存储密度,提高磁性存储器件的数据存储安全性。

    基于扫描探针显微镜的微/纳米热电原位探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN105510637A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410495722.9

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于扫描探针显微镜的微/纳米热电原位探测装置。该装置系统采用具有导电、导热性的探针,能够提供样品的表面形貌探测、电信号探测以及热信号探测模式,通过控制探针的位移或振动轨迹,能够原位、同步、实时地探测样品的电、热性能。因此,该装置克服了现有扫描探针显微镜仅具有电或热信号的单一探测功能的局限性;同时,能够原位、同步、实时地探测材料的温度与热导分布、电性能及其动态演化过程,从而直观地研究材料的磁-热之间的耦合规律与机制,有助于降低微/纳器件的功耗,提高其稳定性和集成度,大大推进微/纳尺度热科学的发展。

    一种柔性磁性薄膜饱和磁致伸缩系数的测量方法

    公开(公告)号:CN102890252B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201210363918.3

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种柔性磁性薄膜饱和磁致伸缩系数的测量方法。该方法采用由非磁性材料制成的、具有固定曲率半径的非磁性模具对柔性磁性薄膜产生应变,得到所施加应力与无应力存在时的应力差Δσ,然后利用磁光克尔效应测试系统测量该柔性磁性薄膜样品在无应变与应变条件下各向异性场的变化量ΔHK,通过饱和磁致伸缩系数公式λs=ΔHkMs/(3Δσ),直接计算得到该柔性磁性薄膜的饱和磁致伸缩系数λs。与现有磁性薄膜的磁致伸缩系数测量方法相比,本发明具有测量精度高、简单易行、成本低的优点,具有良好的应用前景。

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