[发明专利]提高纳米电阻式力学传感器稳定性的方法及系统有效
申请号: | 201910482665.3 | 申请日: | 2019-06-04 |
公开(公告)号: | CN110207863B | 公开(公告)日: | 2020-06-02 |
发明(设计)人: | 郭霄亮;杨鑫;曹子美 | 申请(专利权)人: | 北京化工大学 |
主分类号: | G01L1/18 | 分类号: | G01L1/18;G01L9/02 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王庆龙;苗晓静 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 提高 纳米 电阻 力学 传感器 稳定性 方法 系统 | ||
1.一种提高纳米电阻式力学传感器稳定性的方法,其特征在于,包括:
采用预设频段的交流信号对纳米电阻式力学传感器进行测试,所述预设频段为10kHz至10MHz;
将所述纳米电阻式力学传感器的阻抗的相对随机误差稳定时对应的频段作为所述纳米电阻式力学传感器的工作频段;
所述纳米电阻式力学传感器具体为基于碳纳米颗粒的双层柔性电阻式压力传感器;相应地,所述工作频段为800kHz至10MHz;或者,所述纳米电阻式力学传感器具体为石墨烯拉力传感器;相应地,所述工作频段为300kHz至800kHz。
2.根据权利要求1所述的提高纳米电阻式力学传感器稳定性的方法,其特征在于,所述基于碳纳米颗粒的双层柔性电阻式压力传感器包括:第一微棘粒样品、第二微棘粒样品、第一电极和第二电极;
所述第一微棘粒样品的第一面和所述第二微棘粒样品的第一面相对设置,所述第一微棘粒样品的第一面和所述第二微棘粒样品的第一面均具有微棘粒结构;所述第一微棘粒样品和所述第二微棘粒样品均为碳纳米颗粒与聚二甲基硅氧烷的复合材料;
所述第一电极设置在所述第一微棘粒样品的第二面上,所述第二电极设置在所述第二微棘粒样品的第二面上。
3.根据权利要求2所述的提高纳米电阻式力学传感器稳定性的方法,其特征在于,所述第一微棘粒样品的第一面上的微棘粒结构中的部分凸起与所述第二微棘粒样品的第一面上的微棘粒结构中对应位置上的凸起之间的距离小于等于预设距离。
4.根据权利要求2所述的提高纳米电阻式力学传感器稳定性的方法,其特征在于,所述第一微棘粒样品和所述第二微棘粒样品的尺寸均为10mm×10mm。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的提高纳米电阻式力学传感器稳定性的方法,其特征在于,在将所述纳米电阻式力学传感器的阻抗的相对随机误差稳定时对应的频段作为所述纳米电阻式力学传感器的工作频段之前,还包括:
对所述纳米电阻式力学传感器施加不同大小的作用力,进行力学实验,计算所述纳米电阻式力学传感器的阻抗的相对随机误差随所述作用力的大小、所述交流信号的频率的变化关系。
6.一种提高纳米电阻式力学传感器稳定性的系统,其特征在于,包括:
测试模块,用于采用预设频段的交流信号对纳米电阻式力学传感器进行测试,所述预设频段为10kHz至10MHz;
工作频段确定模块,用于将所述纳米电阻式力学传感器的阻抗的相对随机误差稳定时对应的频段作为所述纳米电阻式力学传感器的工作频段;
所述纳米电阻式力学传感器具体为基于碳纳米颗粒的双层柔性电阻式压力传感器;相应地,所述工作频段为800kHz至10MHz;或者,所述纳米电阻式力学传感器具体为石墨烯拉力传感器;相应地,所述工作频段为300kHz至800kHz。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京化工大学,未经北京化工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910482665.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。