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]一种柔性肌电电极及其制备方法-CN202111633138.1在审
  • 李红变;饶良魁;冯吉勇;李玮琛;张博 - 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院
  • 2021-12-28 - 2023-07-07 - A61B5/256
  • 本申请属于生物信息检测技术领域,尤其涉及一种柔性可拉伸肌电电极及其制备方法。本申请的柔性可拉伸肌电电极,包括:柔性基底膜、第一导电层、第二导电层、柔性绝缘层、PEDOT层和聚多巴胺层;柔性基底膜表面设有检测位点区、连接电路区和绝缘区;第一电极设置在检测位点区的表面;连接电路设置在连接电路区的表面;连接电路与第一电极连接;第二电极设置在第一电极的表面;PEDOT层设置在第二电极的表面;聚多巴胺层设置在柔性可拉伸肌电电极的皮肤接触面的表面。本申请的柔性可拉伸肌电电极,能有效解决现有的肌电信号金属干电极与凝胶湿电极存在的无法拉伸、容易从皮肤上脱落等穿戴性差的技术问题。
  • 一种柔性电极及其制备方法
  • [发明专利]一种应变传感器及其制备方法-CN201811594232.9有效
  • 方英;李红变;史济东;吕苏叶 - 国家纳米科学中心
  • 2018-12-25 - 2021-06-29 - G01B7/16
  • 本发明公开了一种应变传感器及其制备方法。该应变传感器包括柔性基底、导电薄膜、第一电极以及第二电极,柔性基底的一侧具有多个凹坑状微结构,导电薄膜位于具有多个凹坑状微结构的柔性基底一侧,导电薄膜背离柔性基底的一侧表面具有与多个凹坑状微结构相同的起伏结构,导电薄膜靠近柔性基底的一侧表面具有与多个凹坑状微结构相应的凸起结构,第一电极和第二电极均设置于导电薄膜背离柔性基底的一侧,且第一电极和第二电极分别设置于导电薄膜的相对两端。本发明实施例提供的应变传感器既具有较宽的检测范围,又具有较高的灵敏度。
  • 一种应变传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种复合薄膜、电催化析氢器件及其制备方法和应用-CN202010194814.9有效
  • 方英;吕苏叶;李红变 - 国家纳米科学中心
  • 2020-03-19 - 2021-04-20 - C25B11/052
  • 本发明提供了一种复合薄膜、电催化析氢器件及其制备方法和应用;所述复合薄膜包括导电薄膜和催化活性材料,所述导电薄膜一侧的表面包括生长区和非生长区,所述催化活性材料生长在所述导电薄膜一侧表面的生长区;所述电催化析氢器件包括柔性基底以及设置在柔性基底一侧表面的复合层,所述复合层包括活性复合材料和接触电极;电催化析氢器件中活性复合材料和接触电极为一体式薄膜,呈现无缝连接,具有较好的催化稳定性,与常规的电催化析氢器件相比,本发明的柔性电催化析氢器件具有较好的力学性能以及稳定的电催化性能,有望用于可穿戴电子器件中。
  • 一种复合薄膜电催化器件及其制备方法应用
  • [发明专利]一种柔性脉搏传感器及其制备方法-CN201610898817.4有效
  • 方英;史济东;李红变;李昕明 - 国家纳米科学中心
  • 2016-10-14 - 2020-03-10 - A61B5/02
  • 本发明提供了一种柔性脉搏传感器及其制备方法,柔性脉搏传感器包括柔性基底、部分嵌入柔性基底的碳纳米管‑石墨烯复合薄膜和电极,所述电极位于碳纳米管‑石墨烯复合薄膜两端;柔性基底的厚度为0.8‑1.2mm;初始碳纳米管的透光率为85‑95%,经过化学气相沉积得到的碳纳米管‑石墨烯复合薄膜的透光率为80‑92%。所述柔性脉搏传感器中碳纳米管、石墨烯和柔性基底之间相互协同,使得该柔性脉搏传感器兼具石墨烯和碳纳米管传感器的优点,又避免了各自的不足,增强了应变传感器的力学稳定性,该脉搏传感器在至少10%应变范围内不会失效,并且可以有效捕捉脉搏信号,达到检测的效果。
  • 一种柔性脉搏传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种纯化碳纳米管薄膜的方法-CN201610886214.2有效
  • 方英;李红变;史济东 - 国家纳米科学中心
  • 2016-10-11 - 2018-10-02 - C01B32/05
  • 本发明提供了一种纯化碳纳米管薄膜的方法,其目的在于提高碳纳米管薄膜透过率与电导率,所述方法为:(1)将碳纳米管薄膜转移至目标基底;(2)将碳纳米管薄膜与目标基底一并放入加热炉中,于280~320℃下进行退火处理,然后冷却;(3)将碳纳米管薄膜与目标基底置于盐酸中浸泡,然后洗涤吹干,得到纯化后的碳纳米管薄膜。本发明针对碳纳米管薄膜中石墨碳外壳包裹铁颗粒的杂质结构,首先对碳纳米管薄膜样品在空气中高温退火,去除石墨碳,进一步采用盐酸进行浸泡,除掉铁颗粒,最终达到去除杂质,纯化碳纳米管薄膜的效果,处理后的碳纳米管薄膜具有很高的透明度和导电性。本方法可以达到较高的纯化效率,纯化条件温和,简便易操作。
  • 一种纯化纳米薄膜方法

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