一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115651380A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211095235.4

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及柔性传感器技术领域,具体公开了一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法。所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料的制备方法,包含如下步骤:(1)取ε‑己内酯以及1,4,8‑三氧杂螺9‑十一酮混合,然后在催化剂作用下反应得聚合物材料;(2)将聚合物材料溶解在溶剂中,接着加入碳纳米管,进行超声搅拌得均匀溶液;将均匀溶液倒入模具中进行模压得高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料。所述的材料可以在四氢呋喃中完全降解,解决了现有柔性材料无法降解的问题;同时所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料还具有优异的力学性能;将该材料制成高灵敏度柔性可穿戴应变传感器还具有良好的电化学稳定性和信号响应性能。

    一种具有自修复性能的柔性高分子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116854899A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310844821.2

    申请日:2023-07-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有自修复性能的柔性高分子材料及其制备方法。所述的具有自修复性能的柔性高分子材料的制备方法,其包含如下步骤:(1)以己内酯和1,4,8‑三恶螺‑[4,6]‑9‑十一烷酮为原料,在催化剂的作用下反应,得预聚物;(2)取预聚物与多元醇进行反应,反应结束后将反应产物倒入模具中,固化后即得所述的具有自修复性能的柔性高分子材料。本发明所述的具有自修复性能的柔性高分子材料具有较好的拉伸应力、较高的拉伸强度以及较小的接触角;因此,其可以很大程度上延长材料的使用寿命和减少化学污染。此外,本发明具有自修复性能的柔性高分子材料具有亲水性的表面,还可作为良好基材开发具有优异力学性能和自修复性能的可穿戴电子皮肤。

    一种双向拉伸增强高分子/碳管复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119684649A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411851364.0

    申请日:2024-12-16

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双向拉伸增强高分子/碳管复合膜及其制备方法和应用。所述双向拉伸增强高分子/碳管复合膜的制备方法,其包含如下步骤:S1.将改性物与聚己内酯三醇混合,接着加入交联剂和催化剂,进行反应得改性聚己内酯三醇;S2.将碳纳米管与改性聚己内酯三醇加入到溶剂中,搅拌分散均匀得碳纳米管‑改性聚己内酯三醇混合液;接着倒入模具中,干燥固化后得碳纳米管‑改性聚己内酯三醇厚片;S3.碳纳米管‑改性聚己内酯三醇厚片放入拉伸机中进行横向拉伸以及纵向拉伸,即得所述的双向拉伸增强高分子/碳管复合膜。研究表明,本发明双向拉伸增强高分子/碳管复合膜,其不仅具有较好的拉伸性能,同时还具有较好的机电响应性能。

    一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115651380B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211095235.4

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及柔性传感器技术领域,具体公开了一种高灵敏度柔性可穿戴应变传感器及其材料的制备方法。所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料的制备方法,包含如下步骤:(1)取ε‑己内酯以及1,4,8‑三氧杂螺9‑十一酮混合,然后在催化剂作用下反应得聚合物材料;(2)将聚合物材料溶解在溶剂中,接着加入碳纳米管,进行超声搅拌得均匀溶液;将均匀溶液倒入模具中进行模压得高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料。所述的材料可以在四氢呋喃中完全降解,解决了现有柔性材料无法降解的问题;同时所述的高灵敏度柔性可穿戴应变传感器材料还具有优异的力学性能;将该材料制成高灵敏度柔性可穿戴应变传感器还具有良好的电化学稳定性和信号响应性能。

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