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公开(公告)号:CN114947865B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210560190.7
申请日:2022-05-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61B5/25 , A61B5/256 , A61B5/265 , A61B5/27 , A61B5/266 , A61B5/28 , A61B5/296 , A61B5/318 , A61B5/332
Abstract: 本发明公开了一种柔性生物电干电极及其制备方法和应用。本发明的柔性生物电干电极的组成包括短切镀银纤维毛毡和填充在短切镀银纤维毛毡内部间隙内的有机硅胶‑有机硅凝胶混合物,短切镀银纤维毛毡由若干短切镀银纤维交错构成,柔性生物电干电极还设置有若干通孔。本发明的柔性生物电干电极具有动态接触阻抗较稳定、皮肤粘附性好、透气性好、可重复使用等优点,且制备简单,可以应用在心电、肌电、皮肤电等生物电信号检测领域。
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公开(公告)号:CN113114838B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202110461882.1
申请日:2021-04-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04L67/2869
Abstract: 本发明公开一种侧入式紫外消毒装置及其在手机上的应用,侧入式紫外消毒装置包括固定支架、铝制支架、电路板、背光光源、导光板和反射层;铝制支架设于固定支架的两侧,电路板与铝制支架连接,背光光源与电路板电性连接,导光板的两侧分别与铝制支架连接,背光光源位于铝制支架与导光板之间,铝制支架与导光板之间存在间距,背光光源位于间距内,反射层位于导光板和固定支架之间;背光光源包括多个白光光源和多个紫外光源,白光光源的数量多于紫外光源的数量,所述白光光源和紫外光源不同时工作。只有紫外光源工作,紫外光通过导光板、反射层到达显示屏,对显示屏进行消毒;只有白光光源工作,白光通过导光板、反射片到达显示屏。
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公开(公告)号:CN118352314A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410417236.9
申请日:2024-04-09
Applicant: 广东汇芯半导体有限公司 , 华南理工大学
IPC: H01L23/13 , H01L23/498 , H01L23/367
Abstract: 本发明涉及电路技术领域,提供了一种集成式半导体电路,其包括线路板、嵌入所述线路板具备元器件的一侧并与所述线路板电连接的半导体电路板以及固定于所述线路板远离所述半导体电路板一侧并与所述半导体电路板相对设置的散热器。本发明中集成式半导体电路通过无引脚设置的方式实现了半导体电路板与线路板的集成,不仅避免了通过引脚连接两个电路模块而因引脚焊接公差在塑封时产生的应力导致引脚焊接处的绝缘层出现分层情况,还避免了人体静电对内部芯片产生的影响,并降低其生产成本,提高生产效率,另外,还提升了其散热能力。
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公开(公告)号:CN118350271A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410447522.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06Q10/04 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F111/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电主轴热误差建模方法、系统、装置及存储介质,属于建模预测分析领域。其中方法包括:搭建电主轴温升‑变形数据测试平台,测试电主轴在不同转速下的温度数据,根据测试获得的数据获取训练集和测试集;建立BiLSTM神经网络模型,使用混合策略对传统鲸鱼优化算法进行改进,并将鲸鱼种群的位置设置为模型的超参数;将测试得到的温度数据输入到模型中,以模型的均方根误差作为改进鲸鱼优化算法的适应度值;通过改进的鲸鱼优化算法搜索鲸鱼位置,获取最优超参数;以最优超参数构建模型,采用训练集对模型进训练,采用测试集对模型进行测试。本发明通过改进策略能加速鲸鱼优化算法的收敛速度,提高收敛精度,提高全局搜索能力。
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公开(公告)号:CN117405265A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311183914.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种仿皮肤结构的柔性触觉传感器阵列、方法及装置,属于可穿戴电子领域。其中传感器阵列包括:两保护层,起到固定和绝缘的作用;两电极层,包括列电极层和行电极层,所述列电极层和行电极层均用于采集传感层受压后产生的电流变化信号;两传感层,所述传感层采用大面积的压敏材料制成,所述压敏材料受压后电阻发生变化;信号传输层,由导电材料组成,用于横向运输传感层产生的压力感应信号。本发明提供的柔性触觉传感器由与皮肤相对应的保护层、传感层、电极层和信号传输层组成,传感层由大面积的压阻材料组成,在受压后实现对受压信号的高灵敏传感;另外,使大面积传感器具备以小密度分辨率拟合高分辨率压力云图的能力。
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公开(公告)号:CN108638619B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN201810207246.4
申请日:2018-03-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: B32B27/34 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/08 , B32B27/36 , B29C70/34 , B29C70/54
Abstract: 本发明公开了一种耐冲击的电磁屏蔽层压板及其制备方法与应用。所述耐冲击的电磁屏蔽层压板包括最外层的两层绝缘树脂层(1),以及在两层绝缘树脂层(1)之间交替叠放的n+1个碳纤维毡屏蔽层(2)和n个芳纶布增强层(3),相邻的碳纤维毡屏蔽层(2)和芳纶布增强层(3)之间还设置有一层绝缘树脂层(1);所述n的取值范围为3≥n≥1。本发明的产品结合了碳纤维毡和芳纶布两者的优点,兼具了优异的电磁屏蔽性能、拉伸性能和耐冲击性能,是一种较薄的、耐腐蚀的新型轻质材料。
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公开(公告)号:CN117193187A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311157130.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种新型智能生产线的建模及求解方法、系统、装置及介质,属于智能制造、生产线建模与求解技术领域。其中方法包括:确定生产线模型的求解目标以及假设约束条件;基于所述求解目标和假设约束条件,建立生产线数学模型;根据生产线数学模型构建有向图模型,以求解拓扑排序序列;按照拓扑排序结果集记录的顺序,代入生产线数学模型,求解得出所需性能指标。本发明通过建立数学模型及有向图模型,准确描述了智能生产线的约束条件与求解目标;引入了拓扑排序方法对遍历顺序进行求解,提高求解效率,并依此计算所需性能指标。本发明综合考虑了智能生产线中的多种资源,能够在较短时间内输出目标结果,可以有效提高企业整体效益。
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公开(公告)号:CN116929608A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310737127.0
申请日:2023-06-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01L1/20 , D06M11/74 , A61B5/11 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种柔性压力传感器及其制备方法和应用。本发明的柔性压力传感器的组成包括依次设置的第一保护层、第一信号传输层、第一感应层、第二信号传输层、第二感应层、第三信号传输层和第二保护层,第一信号传输层、第二信号传输层和第三信号传输层均为镀铜镍聚酯织布,第一感应层和第二感应层均为负载有石墨烯片的涤棉织布。本发明的柔性压力传感器的制备方法包括以下步骤:1)制备负载有石墨烯片的涤棉织布;2)各功能层按照次序层叠进行组装,即得柔性压力传感器。本发明的柔性压力传感器具有灵敏度高、检测范围大、使用寿命长、制造过程简单、成本低等优点,适合进行大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN116919389A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310692204.5
申请日:2023-06-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性压力传感器的智能检测系统及方法,属于可穿戴电子领域。其中系统包括:智能穿戴设备,用于佩戴在手腕或者脚腕上,所述智能穿戴设备包括柔性压力传感器,所述柔性压力传感器用于采集手部运动数据或者脚部运动数据,所述智能穿戴设备将采集到的数据通过无线传输方式传输至智能终端;智能终端,用于对接收到的数据进行处理,并检测出手部或脚部的对应动作,以及根据检测结果进行可视化显示。本发明通过柔性压力传感器,在将智能穿戴设备在穿戴在人体上时,可以同时检测多个生理信号,避免了越来越多可穿戴设备的冗余。
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公开(公告)号:CN116356403A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310234742.X
申请日:2023-03-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铜箔表面氧化处理方法,包括以下步骤:将铜箔作为阳极、铂片作为阴极浸入到阳极氧化液中,再通直流电进行阳极氧化,得到氧化处理的铜箔;所述阳极氧化液包含以下组分:氢氧化钠:3mol/L~12mol/L;酒石酸钾钠:0.1mol/L~1mol/L;氨基羧酸或/和氨基羧酸盐:0.1mol/L~0.5mol/L;铜盐:0.01mol/L~0.1mol/L;溶剂为水。本发明的铜箔表面氧化处理方法是通过阳极氧化在铜箔表面构筑一层具有纳米孔洞的氢氧化铜膜层,依靠物理锚固和化学锚固的共同作用来提高铜箔的剥离强度,保证制成的多层板的层间结合牢靠,同时,铜箔的粗糙度降低,信号传输的完整性提高。
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