专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种聚合物材料上制备微纳结构的方法-CN202310773955.X在审
  • 王彦;王名涌;张浩楠;张晓升 - 电子科技大学
  • 2023-06-28 - 2023-10-20 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种聚合物材料上制备微纳结构的方法,首先准备聚合物材料薄膜,然后在水空气界面自组装聚苯乙烯PS小球,接着制备出PS微球薄膜,再用聚合物材料薄膜粘取;最后采用氧气等离子体刻蚀聚合物材料薄膜以形成微纳结构,将晾干后的聚合物材料薄膜放在刻蚀机内,设置刻蚀的功率和氧气流量,调节刻蚀时间来控制微纳结构的深度;改变PS小球的直径来控制微纳结构的大小;使用不同的聚合物材料薄膜来控制微纳结构的形貌;因此本发明能够简便并且低成本在聚合物材料上制备微纳结构,可控的调节微纳结构的大小、形貌、深度。
  • 一种聚合物材料制备结构方法
  • [发明专利]一种微纳结构的薄膜传感器及其制备方法-CN202310773963.4在审
  • 王彦;王名涌;张浩楠;张晓升 - 电子科技大学
  • 2023-06-28 - 2023-10-20 - G01L1/00
  • 本发明公开了一种微纳结构的薄膜传感器及其制备方法,该微纳结构的薄膜传感器包括对位设置的第一聚合物薄膜和第二聚合物薄膜,且第一聚合物薄膜一侧设置有微纳结构;第一聚合物薄膜和第二聚合物薄膜用于作为两个摩擦层;两个摩擦层相反的两侧分别设置有第一导电纤维层和第二导电纤维层,第一导电纤维层和第二导电纤维层用于作为两个电极层;两个摩擦层和两个电极层组装以形成双电极式摩擦电压力传感器;第一聚合物薄膜的材质为聚酰亚胺和/或聚对苯二甲酸乙二醇酯;本发明通过刻蚀不同聚合物材料制备出不同凹凸结构的微纳结构,或者,将聚合物材料刻蚀不同时间制备出不同深度的微纳结构,增加薄膜传感器的接触面积,提高传感灵敏度。
  • 一种结构薄膜传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种可水洗的自供能柔性高拉伸传感器件及其制备方法-CN202310874706.X在审
  • 王彦;张浩楠;王名涌;张晓升 - 电子科技大学
  • 2023-07-17 - 2023-09-05 - G01L1/14
  • 本发明公开了一种可水洗的自供能柔性高拉伸传感器件,包括柔性基底,柔性基底上设导电层,导电层上设封装层,封装层上表面设摩擦面;导电层由银纳米线构成,银纳米线为AgNW;封装层为PDMS;柔性基底为TPU;摩擦面与外附加的摩擦层进行摩擦从而实现柔性高拉伸传感器件的自供能。本发明的器件利用摩擦电传感,在使用时不需要额外附加电流,实现了自供能。本发明的制备方法具有简单、高效、快速等优点。本发明基于旋涂加热的工艺制备了可水洗的高拉伸电极,基于该可水洗的高拉伸电极,制备了带有微结构的可水洗自供能压力传感器件,可在超声波的条件下进行水洗,水洗后的电极的拉伸性能收到了部分损伤,但电极的初始电阻几乎没有变化。
  • 一种水洗自供柔性拉伸传感器件及其制备方法
  • [发明专利]一种基于自组装的柔性微纳导电图形薄膜制备方法及器件-CN202310270741.0在审
  • 张晓升;张新然;夏易璇;罗方苑 - 电子科技大学
  • 2023-03-20 - 2023-07-18 - C08J7/044
  • 本发明属于传感器件制备领域,具体为一种基于自组装的柔性维纳导电图形薄膜制备方法及器件。包括以下步骤:提供功能性特定材料悬浮液和具有微结构的柔性基底,特定材料为纳米导电材料;分别对柔性基底和特定材料悬浮液进行疏水性处理;将疏水性处理后的特定材料悬浮液进行界面自组装,包括气‑液界面自组装或液‑液界面自组装,形成纳米材料层;将纳米材料‑水混合膜转移至柔性基底表面;使混合薄膜的液体蒸发,混合薄膜破裂,通过液膜破裂自组装形成图形化导电网络,得的柔性维纳导电图形薄膜。本发明采用自组装的方法实现导电功能层制备,并将其应用与柔性传感器中,在保证导电性的同时,提高了器件的透光度和可拉伸性。
  • 一种基于组装柔性导电图形薄膜制备方法器件
  • [发明专利]一种基于硒化物/硫化物异质结的柔性光电探测器的制备方法-CN202110253989.7有效
  • 黄文;唐雨晴;龚天巡;林媛;张晓升 - 电子科技大学
  • 2021-03-04 - 2023-07-14 - H01L31/0203
  • 本发明公开了一种基于硒化物/硫化物异质结的柔性光电探测器及其制备方法,该传感器采用PI薄膜作为基底,ITO作为电极,禁带宽度为1.2‑2.4eV的P型硒化物(如禁带宽度约为2.1eV的GaSe)和禁带宽度为1.8‑2.2eV的n型硫化物(如禁带宽度约为1.8eV的MoS2)形成的异质结作为功能层。器件制备流程为:首先通过光刻技术和ITO湿法刻蚀得到ITO电极,再采用机械剥离的方式得到硒化物和硫化物的亚微米薄片,并精确对准转移到基于PI基底的ITO电极上,形成超薄二维半导体异质结(各层厚度在10nm‑30nm之间),结区面积在1×102‑2.5×103平方微米之间。该种制备方法方便环保且成本低,且基于该方法制备的硒化物/硫化物异质结光电探测器具有良好的弯曲性,相较于刚性光电探测器可应用于更多的场景,且得益于硒化物/硫化物异质结的材料特性,此类光电探测器具有良好的光电探测性能,可实现良好的光电探测效果。
  • 一种基于硒化物硫化物异质结柔性光电探测器制备方法
  • [实用新型]一种烤烟环剥破茎器-CN202320248101.5有效
  • 王国军;李玲美;张军刚;金浩;叶峰;李俊强;张晓升;刘莺 - 云南省烟草公司曲靖市公司
  • 2023-02-19 - 2023-07-04 - A01G3/00
  • 本实用新型提供了一种烤烟环剥破茎器,涉及烤烟技术领域,手柄,表面开有若干固定孔,且端部设有刀刃部;卡件,位于手柄靠近刀刃部的一侧,卡件朝向于手柄的一侧设有连接部,连接部表面开有对应于固定孔的通口,且通口与固定孔之间连接有连接轴刮刀,固定于卡件端部,卡件内部与刀刃部之间形成破茎空间,手柄外表面设有若干弧形凸部,只需要操纵手柄旋转即可同时完成环切和环剥,大大提高工作效率和省力性,将卡件固定在不同固定孔处,从而调节破茎空间多个大小,提高本环剥破茎器的匹配性。
  • 一种烤烟环剥破茎器
  • [发明专利]一种多效应耦合增强的光电传感器及其制备方法-CN202310177623.5在审
  • 龚天巡;于梦雅;黄文;张晓升 - 电子科技大学
  • 2023-02-28 - 2023-06-23 - H01L31/0352
  • 本发明公开了一种多效应耦合增强的光电传感器及其制备方法,包括二硫化钼层、金纳米颗粒、玻璃基底与多个氧化锌纳米棒,所述氧化锌纳米棒直立于所述玻璃基底上,所述金纳米颗粒附着在所述氧化锌纳米棒的侧壁上,所述二硫化钼层设置在所述多个氧化锌纳米棒上,且通过分子间作用力进行与所述氧化锌纳米棒进行连接。本申请的光电传感器通过将二硫化钼层与氧化锌纳米棒高差基底复合形成一维/二维异质结构;利用光刻模板调控,使氧化锌纳米棒实现周期性阵列生长;先后采用磁控溅射和热退火工艺,在氧化锌纳米棒上实现金纳米颗粒均匀分布;纳米棒顶端的单层二硫化钼产生周期性应变效果。本发明具有制备方法简单、结构可控、均一性优、稳定性佳等优点。
  • 一种效应耦合增强光电传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种面向微能采集的微纳复合驻极体薄膜及其制作方法-CN202310196140.X在审
  • 张晓升;崔进京;王一琳;文丹良;李俊伟;龚雪 - 电子科技大学
  • 2023-03-03 - 2023-05-26 - B32B27/32
  • 本发明公开了一种面向微能采集的微纳复合驻极体薄膜及其制作方法,本发明通过超声技术或者磁力搅拌技术制得纳米颗粒分散液,通过喷涂、蒸发、抽真空等办法实现微孔纤维和纳米颗粒的复合薄膜;通过热压的办法实现复合微孔纤维和纳米颗粒的薄膜与顶层和底层致密的可驻极的聚合物的粘结;通过高压电场的作用,制得复合微孔纤维和纳米颗粒的三明治驻极体薄膜。本发明可以提高驻极体薄膜的表面电势,增加中间层界面缺陷,提供更多的电荷存储空间,以及提高电荷的稳定性。本发明的微纳复合驻极体薄膜可以达到较高的表面电势以及拥有较好的稳定性。通过静电感应原理,在微型静电发电机、主动式传感等场景有着应用前景。
  • 一种面向采集复合驻极体薄膜及其制作方法
  • [发明专利]一种自驱动的稳定检测的微流控生物芯片及其应用-CN202310374318.5在审
  • 张晓升;谭尧;张新然;夏易璇 - 电子科技大学
  • 2023-04-10 - 2023-05-23 - B01L3/00
  • 本发明涉及微流体芯片技术领域,具体为一种自驱动的稳定检测的微流控生物芯片及其应用。包括:亲水性基底、疏水性微流体通道和封装片。通过疏水性微通道或结构设计产生能量梯度实现液滴自输运,无需设置微阀微泵等结构。能量梯度的构建方式为:疏水性微流体通道的宽度和/或相邻两个疏水性微流体通道之间的间距逐渐减小的设计,构筑出浸润性梯度表面;或通过亲水基底上位于较大区域的二氧化硅纳米颗粒,在液滴的撞击下,形成的电荷梯度,以此控制液滴产生方向性运动。通过疏水性微流体通道的两个侧壁特有的内凹结构,提高液滴输运稳定性的同时,减少了输运过程中受到的干扰,提高液滴输运效率。
  • 一种驱动稳定检测微流控生物芯片及其应用

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