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一种宽量程高精度集成双膜电容式压力传感器及制作方法
本发明涉及压力传感器技术领域,特指一种宽量程高精度集成双膜电容式压力传感器及制作方法,包括玻璃衬底,玻璃衬底上设有浅槽一与浅槽二,浅槽一与浅槽二通过细槽连通,浅槽二中心位置设有浅槽通孔,浅槽通孔从浅槽二底面延至玻璃衬底底面,浅槽一上设有可测量低压差的电容C1,浅槽二上设有可测量高压差的电容C2,可测量低压差的电容C1包括底电极板与薄压力敏感膜,可测量高压差的电容C2包括厚压力敏感膜与顶电极板,浅槽通孔通过细槽与可测量低压差的电容C1对应设置,浅槽通孔通过浅槽二与可测量高压差的电容C2对应设置。本发明通过可测量低压差的电容C1与可测量高压差的电容C2分别实现了压力在低压段与高压段的高精度测量。
东南大学 2021-04-11
超声、微波辅助水热合成氧化锌基的纳米复合颗粒用于气敏传感器的应用
使用超声、微波辅助水热合成的方法制备出不同相貌的ZnO、Cr ZnO、CoO ZnO等纳米复合颗粒,通过复合和掺杂改性,分别构建p-n结和形成催化活性位点,提高气敏性能。
上海理工大学 2021-01-12
HKM中科米点定制4吨大量程多分三六维力传感器机器人手臂动态底座
HKM中科米点定制4吨大量程多分三六维力传感器机器人手臂动态底座
安徽中科米点传感器有限公司 2021-12-16
差动传感式磁流变阻尼器
项目研发了一种集成位移传感功能的自传感磁流变阻尼器(DDSMRD),既能完成可控阻尼力的输出又能实现与位移呈线性比例关系的感应电压信号输出,具备阻尼力可控和相对位移动态测量的复合功能。进一步提高了车辆半主动悬架系统可靠性,并降低了系统成本。另外,由于采用双感应线圈差动缠绕,该 DDSMRD 具有抗干扰性好,感应信号强等优点。该自传感阻尼器最大输出阻尼力可达 1000N,可检测相对位移量±10mm,非常适合应用于道路车辆半主动悬架系统和座椅悬架系统的减振。
华东交通大学 2021-05-04
一种检测CP4-EPSPS蛋白的电化学免疫传感器及其制备方法与应用
本发明公开了一种检测CP4?EPSPS蛋白的电化学免疫传感器及其制备方法和应用,基底电极表面依次经AuNPs?CMK?3分散液修饰,EDC和NHS的混合溶液活化,CP4?EPSPS抗体和硫堇的混合溶液共价结合处理。所述基底电极为玻碳电极,所述CP4?EPSPS抗体为纳米抗体。本发明的电化学免疫传感器具有灵敏度高、特异性强、仪器轻便易携带等明显优势,可以在生物大分子的检测方面发挥重要作用,具有广泛的应用前景。
东南大学 2021-04-11
一种高分辨率光学推扫卫星稳态重成像传感器校正方法及系统
提供一种高分辨率光学推扫卫星稳态重成像传感器校正方法及系统,包括构建单片TDICCD非稳态严密几何模型和虚拟CCD稳态成像严密几何模型,根据虚拟CCD稳态成像严密几何模型得到有理函数模型,建立单片TDICCD影像与虚拟CCD重成像影像的一一映射关系,从而根据原始的单片TDICCD影像生成传感器校正后影像。本发明技术方案结合虚拟CCD成像原理,利用多片TDICCD非稳态几何模型与虚拟单线阵CCD稳态几何模型定位的一致性,实现多片CCD影像的无缝拼接的同时,校正由平台震颤引起的影像变形,提供用户标准景影像和对应高精度RPC参数,便于后续图像应用。
武汉大学 2021-04-10
一种基于石墨烯/介孔碳纳米复合材料的 高效生物传感器及其制备方法
本发明提供一种基于石墨烯/介孔碳纳米复合材料生物传感器及其制备方法。本发明包括采用水热合 成法制备石墨烯/介孔碳纳米复合材料,将其作为吸附酶固载材料;采用生物传感及电化学原理,通过将 丝网和喷墨印刷相结合的方法制作检测试纸,丝网印刷用于印制导电线路,采用非接触的喷涂方式将敏 感生物元件喷印到电极支持物上,其中喷涂材料的喷涂量和喷涂面积可以控制。纳米复合载体材料是在 石墨烯片层的两面生长介孔碳,制成石墨烯/介孔碳复合材料,将其作为载体固载酶,与生
武汉大学 2021-04-14
基于螺旋式电容-圆环式静电传感器的气固两相流检测装置及方法
技术结合了螺旋式电容传感器与圆环式静电传感器,通过螺旋式电容传感器的电容获得管内固相浓度,通过圆环式静电传感器检测管道中的颗粒与管道壁面以及颗粒之间的碰撞、摩擦、分离产生的静电噪声,采用互相关法快速获取固相流动速度;根据浓度与速度获取质量流量,实现对气固两相流的多参数测量。本发明是电容法与静电法的融合,发挥螺旋式电容传感器和圆环式静电传感器分别在浓度测量和速度测量方面的优势,简化了电极结构,提高了浓度、速度以及质量流量的检测精度和采样效率。
南京工业大学 2021-01-12
新型超晶格激光器系统
基于“介电体超晶格”制备技术,开发了一套适合量产的超晶格材料制备工艺。超晶格材料在激光非线性波长变换、量子纠缠源产生、声学滤波换能等领域有重要应用。以超晶格材料为核心材料,开发出红光、绿光、蓝光、准白光、钠黄光、皮秒锁模以及中红外等多种新型激光器。
南京大学 2021-04-10
新型后翻式人体倒挂器
从源头解决看病贵看病难的必由之路 其它哺乳动物之所以都能活到各自的自然寿命是因为是四条腿,人类之所以远远活不到自然寿命是因为是两条腿。人类从爬行进化到直立行走无疑是一大进步,然而事物的客观规律是利弊相生并存,尽管人类在不断地进化以适应直立姿势的需要,但是经过几亿年的漫长岁月并遵从四肢爬行进化而成的躯体在生理上不可能与直立姿势完全相适应,这就必然为人类留下了后遗症。 大自然赋予人类的自然寿命大约是100~175岁,这一科学的结论已被广泛的认同。现实情况表明,其它哺乳动物都能达到各自的自然寿命,唯独人类的实际寿命与自然寿命相差甚远。为了健康与长寿,人们越来越重视养生保健;但是令人费解的是人们的种种努力却事与愿违,在现代医学高度发达,生活水平大大提高的今天,我们却面临着很多疾病(如心脑血管病、糖尿病、癌症等)的发病率呈上升趋势;医院人满为患,看病贵、看病难的问题始终困扰着人们,严重威胁着人们的身心健康和生命。中国科学院中国现代化研究中心发布《中国现代化报告2010:世界现代化概览》中预测到2040年我国人口平均预期寿命超过80岁;这一数据虽然说明届时我国又有很大的进步,同时我们可从中看出再很难大幅度提高人类的平均寿命了。为什么只有人类的寿命被大打折扣?为什么同样都是血肉之躯却很多疾病都是人类特有的?唯物辩证法认为“内因”是事物发展的根本原因,所以应该从人体的自身找原因;研究认为人类独有的最基本的特征,也就是人类特有的两条腿的直立姿势才是影响人类健康长寿的决定因素! 由于地心的引力,直立姿势给人类带来了与生俱来的四大类等弊病:把血液循环由横向变为竖向,就会加重心血管系统的负担,致使血液循环变慢而导致供血不足和大量的垃圾毒素滞留体内造成血液污染是万病之源。把人体最要害的部位——头部置于人体的最高点,造成头部血压最低,供血尤其不足,就像楼房的顶层一样,总是水压最低,水流最细;供血不足是五官、大脑加快衰老和疾病发生的主要根源。造成悬挂在腹内的内脏器官自然下垂是胃下垂、子宫下垂、消化不良、便秘、痔疮等病症发生的主要原因;尤其是肺脏下垂挤压膈肌导致呼吸方式由婴儿时期的腹式呼吸变为胸式呼吸,即浅呼吸是造成肺脏摄取氧气不足等弊病的主要原因。使脊椎排列由横向变为竖向,造成脊椎受压和使双腿承受了应由四肢分担的体重是产生腰腿病的重要根源。直立姿势导致的四大类等弊病是人类进化留下的后遗症,是万病之源。由于地心引力导致直立姿势产生四大类等弊病,所以采用任何手段都不能从根本上消除直立姿势所产生的负面影响,这也正是欧美等发达国家人口平均寿命尚未突破八十岁的根本原因。这必须从源头出发,必须改变人的直立姿势,改变直立姿势的最佳途径就是反其道而行之,把直立姿势上下颠倒,即人体倒挂。人体倒挂和直立姿势是矛盾对立统一的两个方面,既互相依赖又互相排斥;人体倒挂是直立姿势的反序运动,能抵消直立姿势的负面影响,恢复机体的阴阳平衡。通过倒挂可以有效地改善血液循环和供血不足;可为头部输送更多的血液;能强化内脏器官的功能;能使脊椎和双腿得到牵引拉伸而放松,对人类的绝大部分疾病都能达到有效地治疗和预防。 人类不可能再回到用四肢行走的时代,但是,为了健康幸福的直立生活,我们可以通过人体倒挂来抵消直立姿势的负面影响;否则,病魔会防不胜防地光顾你的躯体。人体倒挂应从青少年开始,这不仅有利于智力开发,提高大脑的功能;有利于身材的挺拔和增高;更为重要的是可预防像高血压等很多疾病的发生。除了个别疾病患者之外,不论男女老少均适宜倒挂,每天倒挂十几分钟就能远离疾病,就能大大减小对就医和药品的需求,这不仅可从源头上解决人们看病贵看病难的问题,而且可大大提高人们的生活质量和寿命。人体倒挂是通向健康长寿的必由之路;当然,养成科学的生活方式也是非常重要的。 新型后翻式人体倒挂器就是可以帮助你轻松实现人体倒挂的医疗保健器械。本项目是第四届中国发明家论坛重点项目,西安市招商引资重点项目,被全国高科技应用成果转化研究中心技术创新专家委员会评定为“全国高科技应用成果企业技术创新基地重点推广项目” ,并入编大型专刊《创新中国》。专利号为:zL200920032430.6。 本专利项目具有六大优势:功能超强能防治百病,这是其它任何医疗保健器械无法相比的。市场巨大,不仅家庭必备,很多场合都需要,仅我国就有几千亿的市场。利润丰厚,每台成本大约400元,市场价应在1500元以上。通过本人两年多对样机的使用证明:使用方便、安全可靠、技术成熟。本器械主要由金属结构件构成,所需材料极为普通,制造工艺比较简单,有利于大规模生产。人体倒挂的理论通俗易懂,极易被大众接受,接触这一理论的人多有茅塞顿开而恍然大悟之感觉,这就为产品的宣传和炒作提供了强有力的支撑,为市场的开发奠定了坚实的基础。本项目必将产生巨大的经济效益和社会效益。合作方式:合作转让均可,具体双方协商。  
清华大学 2021-04-13
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