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基于MEMS技术的传感器及数据记录仪
在空气动力学研究、飞行器及发动机试验、风洞试验、流体力学及水工试验、水轮机及 水下兵器试验、生物医学应用,化爆或核爆冲击波等许多研究中,出于对不改变被测流场的 考虑或受安放位置局限,必须原位测压时,常常对传感器的外形尺寸的微型化有较为苛刻的 要求,以期在不干扰流场状态情况下,复现动态流场的变化规律。XJG4 微型压力传感器正 是为这些应用开发的,它采用了微型化设计的微机械加工工艺制成集成压阻力敏元件,进行 精致巧妙的微型封装,通常外径在Φ8mm 到Φ15mm、长度不超过 25mm,并且可按照用户要求 的形状与尺寸定制。微型压力传感器系列以其小巧的外形、高输出、高温、优异的动态和静 态特性以及极高的可靠性而显示其特色。
西安交通大学 2021-04-10
基于石墨烯多维多尺度结构的能源与传感技术
1 成果简介石墨烯是一种典型的单原子层二维材料,具有独特的狄拉克电子结构、超高的载流子迁移率和浓度,在高速、高质量薄膜器件集成等方面显示出潜在应用优势。然而,本征石墨烯呈金属或半金属特性,限制了其在器件中的应用。本成果从石墨烯的可控生长及多维多尺度宏观结构组装出发,探索调控石墨烯电子结构的有效方法,推动其在纳米器件中的集成与应用。 主要内容包括:石墨烯晶片的形状、尺寸控制, 多维多尺度宏观结构的原位生长与组装;石墨烯的结构(拓扑)与化学改性:采用缺陷、应变和化学修饰等手段对石墨烯的能带结构进行调控;研究石墨烯在外加电场、磁场、光激发等条件下,电子结构的演变及电子、光子、激子、声子等的相互作用; 器件组装与表征:晶体管、传感器、结、异质/杂化结构等。2 应用说明基于石墨烯的二维薄膜材料已成功应用于太阳能电池和超级电容器等能源器件,显示出优异的能量转换与存储性能及良好的工作稳定性。某些特色多维多尺度结构可与其它纳米材料(如碳纳米管、二氧化钛、二氧化锰)构建复合结构,在吸附、水处理、传感、光催化等领域具有广阔的应用前景。  图 1 石墨烯编织结构                              图2 石墨烯晶片/纳米颗粒复合结构 该项目的相关研究工作已申请国家发明专利 5 项,具有自主知识产权。3 效益分析目前,石墨烯在全球范围内尚未形成稳定的工业化需求, 但从需求市场的潜力来看,石墨烯在应用上将逐渐扩大。随着技术研究及产业发展,石墨烯独特的力学与电学性能,将使其在国内外应用市场,特别是电子、新材料、航天军工等领域,发挥重要的甚至是革命性的作用,产生规模经济效益。4 合作方式技术转让或合作开发,商谈。5 所属行业领域能源环境。
清华大学 2021-04-13
水文传感和物联网技术方向研究成果
研究提出了一种测量环境数据的新思路,即通过“机会感知(opportunistic sensing)”的策略,从原本与环境监测无关的安防摄像头所拍摄到的视频中,提取实时的降雨信息。该研究团队利用计算机视觉技术,开发出了一种降雨视频雨纹提取和分割算法,结合几何光学和雨滴谱特征分析,实现降雨量的高频定点估算。
南方科技大学 2021-04-14
高可靠忆阻器件及其视听觉传感应用
        技术成熟度:技术突破         传统CMOS工艺的图形处理器通常是由探测、存储、处理等多个分立系统构成,不可避免的增加了集成电路的复杂性、功耗和成本,忆阻器在新型信息存储器件、存算一体化技术及人工神经网络等领域有着巨大应用潜力。         研发团队发展的感存算一体化新型光电忆阻材料与器件能够解决传统人工视听觉系统在容量、集成度、速度等方面的技术瓶颈问题,是实现高效智能视听觉传感系统的基础。研发团队首次在基于氧化钨材料忆阻突触器件的视听觉系统中模拟了速度检测的多普勒频移信息处理,进而实现高通滤波和处理具有相对时序和频移的尖峰数据。这些结果为视听觉运动感知的模拟提供了新机会,促进了其在未来神经形态传感领域的应用。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
生物融合式踝关节康复机器人
随着社会老龄化、疾病、事故造成的人体肢体运动功能障碍的增加以及人们对身体健康、康复质量的重视,可以有效提高患者康复效果和效率的康复机器人成为康复工程领域的重要研究内容。踝关节是人体负重最大的屈戊关节,也是下肢运动损伤的高发部位,开展能够实现人机交互、协调的踝关节康复机器人的设计研究具有重要现实意义。 结构特点: 机构的运动由机械与人体共同确定; (2) 人体处于机械内部,动平台可实现绕踝关节中心转动; (3) 机构具有远程运动中心, 动平台可实现绕踝关节中心转动; 机构可实现对踝关节的牵引治疗; (5)驱动轴上增加弹性储能运动副,以 提高机构的安全、可靠性; (6) 康复过程中,机械和人体可以进行 协调和交互 性能指标: (1)运动范围: 背曲 25°-30°,跖曲 35°-40°,内收 25°-30°,外展 25°-30°,内翻 25°-30°,外翻 15°; (2)运动速度: 3-50°/min; 重量:20 kg; I型尺寸:60×42×62 cm; (5)II型尺寸:50×85×65 cm。 
燕山大学 2021-05-04
耐污垢可清洗组合式栅板换热器
本设备利用污垢形成机理,在永久性污垢形成之前,在线适时清洗,以保证在换热表面上不可形成永久性污垢,使换热器始终处于高效工作状态。该设备是适用于钢铁厂冲渣水余热回收、造纸厂黑液余热回收、 烟气余热回收等余热利用以及其它类似场所的通用换热器。
华东理工大学 2021-04-11
耐污垢可清洗组合式栅板换热器
基于汽车制动系统减震单元开发的项目,研制一种用于汽车制动系统的低频振动吸收的被 动吸振器,以解决汽车制动系统的低频制动噪声。 鉴于所设计的减震元件,需要测量出所减震元件的固有频率以及减震效果,本项目自主研 发了振动测试教学试验台,本试验台是基于由美国国家仪器 (NI) 公司研制开发的LabVIEW平 台自主研发的。本试验台主要用于振动测试试验,可实现2层功能,即扫频试验和锤击试验, 可弥补市场上现有产品单一功能的缺陷,进行双通道同步采集。 一、扫频试验,即使用激振器产生激励信号。扫频试验是指在试验过程中维持一个或两个 振动参数(位移、速度或加速度)量级不变,而振动频率在一定范围内连续往复变化的试验。线 性扫描化是线性的,即单位时间扫过多少赫兹,单位是Hz/s或Hz/min,这种扫描用于细找共 振频率的试验。扫频试验作为环境模拟试验的一个重要分支,主要用于测试设备的共振频率, 进而研究其疲劳寿命和可靠性。 产品振动频响的检查 (即最初共振检查) ,确定共振点及工作的稳定性,找出产品共振频 率,以做耐振处理。 耐扫频处理:当产品在使用频率范围内无共振点时,或有数个不明显的谐振点,必须进行 耐扫频处理,扫频处理方式在低频段采用定位移幅值,高频段采用定加速度幅值的对数连续扫 描,其交越频率一般在55-72Hz,扫频速率一般按每分钟一个倍频进行。 最后共振检查:以产品振动频响检查相同的方法检查产品经耐振处理后,各共振点有无改 变,以确定产品通过耐振处理后的可靠程度。 同时本产品扫频试验还可以检验针对某一频率设计的减震器元件的减震效果。通过调整悬 臂梁的长度,可以使得悬臂梁的固有频率与设计的减震器的减振频率一致,通过实验可以很清 楚地看出减震效果。 二、锤击试验,即使用力锤产生激励信号。在实际结构或模型振动试验中,得出结构的自 振频率是许多实验的目的,用锤击法测出结构的自振频率是一种比较经济、理想的测振方法, 这种方法可实现多点激振 (用力锤对多点敲击) 和单点响应 (一个加速度传感器) ,在计算机上 实时显示锤击频响曲线,通过多次叠加平均计算出每个锤击测振点的时域图、傅里叶谱、自相 关、互相关,自功率谱、互功率谱、传递函数和相干函数。
华东理工大学 2021-04-11
组合式空调机组CAD系统软件
项目概况 该软件可实现组合式空调机组的热工计算、选型计算、优化设计、参数化自动绘图等功能,降低设计人员的查阅资料、计算、手工绘图的时间、提高设计效率,优化产品配置、降低成本。主要特点    优化选型、快速计算、自动绘图 1)各功能段及零部件的优化选型;改变常规的手工查样本选型方式。 2)热工计算的人机界面。 3)参数化自动绘图功能 4)设计参数等信息的自动输出功能技术指标    操作简单性、灵活性、人机界面友好、通用性等。市场前景    在越来越繁忙的工作节奏中,降低设计时间成本,从烦琐的计算和绘图中解脱出来,成为工程设计人员梦寐以求的目标之一。市场上此类软件鲜有报道,前景较好。
南京工程学院 2021-04-13
一次性缠绕粘合式止血绷带
一次性缠绕粘合式止血绷带,包括弹力绷带,在弹力绷带的一端固定有用于创口止血的明胶海绵,弹力绷带的另一端为粘合端。本实用新型使时将创口的渗血拭净,将明胶海绵敷于创面,再用弹力绷带缠绕肢体,使弹力绷带和纱布对创口施加压迫进行止血。吸水性能较好的明胶海绵配合干纱布和弹力绷带,可以起到止血和压迫的作用,对止血效果好,对组织损伤小。
浙江大学 2021-04-13
一种复合式边坡治理防护装置
本实用新型公开了一种复合式边坡治理防护装置。本实用新型包括混凝梁、预应力钢筋、铝合金衬塑复合套管、主动防护网、预应力锚杆、护坡矮墙、排水沟、截水沟、抗滑桩;所述主动防护网与预应力锚杆、中空钢管锚杆相接,位于混凝土梁下,中部边坡上表面;截水沟位于主动防护网上部二级放坡台阶处,预应力钢筋置于铝合金衬塑复合套管内并与混凝土梁相连接,抗滑桩与护坡矮墙相互连接,排水沟位于护坡矮墙顶部。本实用新型的优点在于:简化了传统的框架格构式护坡的结构形式,便于渗流排水,节约成本;避免了单一支挡结构的不足,保证边坡的稳定性
安徽建筑大学 2021-01-12
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