柔性电子器件在多能量传感方面的应用

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wmzxpl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  柔性电子器件,如柔性电池、电子皮肤等,广泛应用于能量收集和多能量传感等领域[1]。铁电高分子具有优异的机电转换效率,能够很好的将机械能、声能等能量转换成电信号。我们借助晶体管模型,制备了高性能的柔性多能量传感器件,具有较高的灵敏度,能够检测微弱的机械振动,如脉搏,实现了健康实时监测。该器件能够辨别声波并转换成电信号,因此不同人的声音信号能够被区分,这种差异性为声音密码提供了新的可能。同时,不同的人发声时喉部肌肉运动模式具有相似性,通过器件将肌肉运动转换成电信号,不同音节对应的喉部肌肉综合运动能够被识别,对于帮助失声患者重获“声音”具有重要意义。此外,我们制备了器件阵列,能够实现对声波的方向性检测,进行定位。
其他文献
  燃料电池因为其较高的效率和能量密度,已经成为备受关注的新型功能设备.但催化燃料电池反应的传统催化剂多使用铂等贵金属.这些传统催化剂高昂的价格限制了燃料电池的广泛
会议
2010年7月15日大连新港原油管线爆炸,发生溢油事件。本研究对该海域8个石油污染表层海水样品进行了石油降解菌多样性研究。利用Real-timePCR技术对海水中的细菌16SrRNA基因和
  气-液-固(VLS)生长模型已被广泛应用于指导各种一维纳米材料的生长1.尽管人们用原位电镜技术原位观察了纳米线的生长,并研究了其成核和生长动力学2,但对VLS生长的本源依
会议
  利用碱金属和萘的四氢呋喃溶液还原氧化石墨烯,然后对其进行循环烷基化反应,获得了烷基功能化程度不同的石墨烯(f-rGOs1,f-rGOs2).将制备得到的还原氧化石墨烯 rGOs 和烷
  本文通过便捷的原位生长过程制备出石墨烯钴铝水滑石复合物.首先利用勃姆石(AlOOH)溶胶包覆的石墨烯为前驱体,随后通过简单的水热过程得到石墨烯较附着的钴铝水滑石纳米
会议
  Self-assembly,driven by non-covalent interactions is the fundamental mechanism behind the formation of cellular machineries that perform essential functions
会议
  单质 Sn 的理论储锂容量可达 991mAh/g,远高于商业石墨负极材料,是一种极具潜力的锂电池电极材料.但其在充放电过程中 Li+的嵌入、解嵌会引起体积膨胀,造成电极粉化,导致
会议
肺动脉高压(pulmonary artery hypertension, PAH)是一种诊断相对困难、愈后较差的肺部疾病,严重影响着患者的生活质量。低氧性肺动脉高压是WHO关于肺动脉高压五大分类中的第三
  木质素是一种资源丰富的天然高分子材料,分子结构复杂,反应活性低,制备纳米木质素将显著提高其利用价值[1,2].本文以工业木质素为原料,采用液相沉积法制备纳米木质素及其
学位