本发明公开了一种基于石墨烯柔性传感器的人体生理信息数据背心及制作方法,属于大数据健康监控中的可穿戴式设备领域,该背心由传感器、监测主机、棉质背心以及远端的终端组成。监控的指标包括心率、呼吸、体温和心电信息。分布式传感器采集数据后传输至监控主机,并通过主机发送至远端监控设备,进行参数显示、报警,并根据指标参数进行用户生命状态评估。医护人员可根据生命体征信号了解用户的生命状态,掌握伤病情况,决定实施医疗急救支援。本发明提供的基于石墨烯柔性传感器的人体生理信息数据背心具有接触好、无电阻、佩戴舒适、防止细菌生长、易于排汗等优点。
📄 2017112436532
📂 A61B5_0205
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2017-11-30
本发明公开了一种基于碳纳米复合柔性电极以及微型智能针灸理疗仪,该理疗仪包括理疗刺激单元、信号控制与处理和移动通信单元。理疗刺激单元包括碳纳米柔性复合电极和粘性材料。信号控制与处理及供电单元包括电源、脉冲发生电路、蓝牙、微控制器等模块,此部分是中低频脉冲刺激电流的发生和控制装置,通过电极扣与理疗刺激单元相连接,可输出不同的频率、波形、强弱的脉冲刺激电流。移动通信单元包括蓝牙模块和移动远端控制模块,移动远端控制模块可提供针灸理疗方案建议、穴位指南以及理疗过程监控,可与多个信号控制与处理及供电单元通讯。本发明提供的基于碳纳米复合的智能柔性贴合针灸理疗仪具有接触好、佩戴舒适、导热性好、防止细菌生长等优点。
📄 2017109930211
📂 H01B5_14
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2017-10-23
本发明公开了一种基于石墨烯材料的风速测试器,所述风速测试器包括石墨烯薄膜与聚合物双层结构、三维共形石墨烯,所述双层结构在石墨烯薄膜面设有一个电极,所述三维共形石墨烯设有另一个电极,所述双层结构与三维共形石墨烯以聚合物为接触面叠合,电极之间由导线连接,所述导线上接有电源及仪表。本发明还公开了所述风速测试器的制备方法。该风速测试器能够满足日常所有的风速测试,能够实时的反应风速变化,并具有很高的灵敏度和稳定性。该风速测试器的生物兼容性好,重量轻,且结构简单,加工方便,可通过石墨烯材料制备转移后直接得到。
📄 2016103687931
📂 G01P5_08
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2016-05-27
本发明涉及一种基于三维共形石墨烯的柔性光电传感器及其制备方法,该光电传感器包括高分子聚合物和三维共形石墨烯,高分子聚合物复合在共形石墨烯的下面充当石墨烯的衬底。所述传感器由管式CVD制备的三维石墨烯用聚合物复形转移的方法转移后,形成“三维共形石墨烯与高分子聚合物”双层结构,然后用银浆刷涂等方法连接三维共形石墨烯两端和银或其他金属导线作为电极,还可以旋涂上层高分子聚合物,形成“高分子聚合物与三维共形石墨烯及高分子聚合物”三层结构。本发明提供的基于三维共形石墨烯的柔性光电传感器具有结构简单、灵敏度高、柔性和生物兼容性好等优点,在仪器仪表、光电器件、柔性电子皮肤等领域有着非常好的应用前景。
📄 201610350086X
📂 H01L51_42
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2016-05-24
本发明公开了一种三维非催化性基底负载石墨烯薄膜结构,所述结构包括非催化性基片机体,机体表面上刻蚀的三维结构,以及覆盖在整个表面的石墨烯薄膜。本发明也公开了所述三维非催化性基底负载石墨烯薄膜结构在低温环境下的制备方法。本方法操作简便,制作周期短,制作成本低,可以直接在不同材料,与具有不同表面三维结构的非催化性基片上全表面共形覆盖高质量的连续均匀的石墨烯薄膜。三维非催化性基底负载石墨烯薄膜可以作为表面的透明电极在光电器件、微机电系统(MEMS)等器件上加以应用,也可用于开发新型纳米器件。
📄 2015107629466
📂 C23C16_26
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2015-11-10
本发明涉及一种石墨烯柔性表面肌电电极及其制备方法。通过化学气相沉积方法,在铜箔表面沉积单层石墨烯,然后通过连接导线、涂覆柔性高分子聚合物和刻蚀铜箔等步骤实现柔性表面肌电电极的制备。这种方法制作工艺简便,并且所制得的表面肌电极不仅具备柔性可以更好地体感接触,而且单层石墨烯薄膜具有优秀的导电性和机械性能,可以减少表面肌电信号的损耗和干扰。
📄 2015101805765
📂 A61B5_0492
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2015-04-16
本发明公开了一种石墨烯纳米墙柔性心电电极及其制备方法,所述柔性心电电极包括柔性衬底层和石墨烯纳米墙层;所述石墨烯纳米墙层的边缘涂有一层导电银胶,所述导电银胶连接有金属导线。本发明得到的石墨烯纳米墙柔性心电电极由于柔性更好,与体表贴合更紧密,采集的电位差更准确;并且,所述电极阻抗低,导电性能优良,不易产生极化,抗干扰,抗噪声。另外,石墨烯的耐腐蚀性还可大大延长电极的使用寿命。本发明操作简便,制作周期短,更容易大规模生产。
📄 2015101688066
📂 A61B5_0408
👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
📅 2015-04-10