一种高精度FBG传感信号寻峰方法

    公开(公告)号:CN104111082A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410331203.9

    申请日:2014-07-11

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明公开了一种高精度FBG传感信号寻峰方法,主要包括以下步骤:对采集到的FBG传感信号进行中值滤波处理,减少奇异点;对得到的数据进行差分和平滑处理;然后对每个数据点进行阈值判断得到峰值点;对满足阈值条件的峰值点及其附近数据点进行高斯拟合,经此修正后得到更精确的峰值点;进而计算得到FBG中心波长,以完成对外界物理量(如应力和温度)的解调。本发明的方法能够精确地找到FBG传感信号中的峰值点,可以有效地提高波长解调的精度。

    一种有序体相异质结有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219468A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310128621.3

    申请日:2013-04-12

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/46 H01L51/48

    CPC分类号: Y02E10/549

    摘要: 本发明公开了一种有序体相异质结有机太阳能电池及其制备方法,该电池在下层透明电极层和上层金属电极层中间夹有有序体相异质结;制备方法是先在透明电极表面通过真空沉积或者溶液旋涂沉积得到分子模板层;再在分子模板层上通过斜角入射真空沉积制备出纳米棒阵列薄膜层后溶液旋涂活性层材料;最后在活性层上依次真空沉积电极缓冲层和金属电极;或者是先在透明电极表面真空沉积电极缓冲层后,通过真空沉积或者溶液旋涂沉积得到分子模板层;再在分子模板层上通过斜角入射真空沉积制备出纳米棒阵列薄膜层后溶液旋涂活性层材料活性层;最后在活性层上依次真空沉积电极缓冲层和金属电极;该有机太阳能电池光电能量转换率高,可以广泛应用,电池制备方法简单。

    基于微谐振环阵列分光技术的微量气体探测方法及探测器

    公开(公告)号:CN101871879A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010228839.2

    申请日:2010-07-16

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N21/17 G01J1/00 G01L11/02

    摘要: 本发明提出一种基于微谐振环阵列分光技术的微量气体探测方法及探测器,该方法为:红外激光先通过气体室,再进入设有由多个圆环形或跑道形的微谐振环组成的微谐振环阵列进行耦合分光,通过气体室后的红外激光中的共振波长光会被相应的微谐振环的下载波导耦合输出,再由光探测器检测耦合输出光的光强,根据光强的变化检测出待测气体的成分和浓度。探测器的结构为:光源通过光路或光纤与气体室相接,气体室的光输出端通过光纤-波导耦合装置与上载波导相接,多个光探测器与多个下载波导分别连接,上载波导和下载波导之间设有微谐振环阵列。本发明构思巧妙,可以同时检测多种气体,检测精度高,可实现探测器的集成化与便携化。

    一种高长宽比银纳米线的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103357889B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310302393.7

    申请日:2013-07-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F9/24 H01B1/02 H01B5/14

    摘要: 本专利公开了一种合成高长宽比银纳米线的方法,即通过一次性加入银盐进行还原反应,就可以获得平均长度超过52μm、平均长宽比超过400的银纳米线。本方法不需要对反应物的加入速率做精确控制,所合成的银纳米线分散性好,均匀度高,银纳米线的平均长宽比相比于传统多元醇法提高了5倍以上,在透明柔性塑料衬底上制备柔性透明导电薄膜,其可见光透过率高于90%,方块电阻低于10Ω/□。相对于传统多元醇法而言,本方法工艺控制简单,重复性高,有利于高长宽比银纳米线的批量生产。

    一种基于Duffing系统的光声池微弱光声信号检测方法

    公开(公告)号:CN104251820A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310256316.2

    申请日:2013-06-26

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明公开一种基于Dufing系统的光声池微弱光声信号检测方法,根据Dufing系统对同频微弱信号的敏感性,和对噪声的免疫性能,进行检测,观察相图变化,最后利用两次驱动力幅值相减便可得出微弱光声信号幅值。具体实现步骤为:首先设定驱动力信号与待检信号同频,改变驱动力大小,观察相图至大尺度周期状态,记下此刻值。然后运加入待检信号,重新调节驱动力至再次出现大尺度周期状态,记下此刻值。最后两幅值相减即得微弱光声信号幅值。本发明实现实时、高灵敏度、直观,具有相当好的社会和经济效益,可应用与污染源气体的检测中。

    一种基于红外光源的光声光谱气体检测装置

    公开(公告)号:CN104251819A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310256245.6

    申请日:2013-06-26

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/25

    摘要: 本发明公开了一种基于红外光源的光声光谱气体检测装置,采用红外光源作为发射光源,红外光源相对激光光源具有低成本、宽光谱的优点,大程度的缩减了光声光谱气体分析仪制作成本,并且解决了激光器光源气体分析仪只能检测有限几种气体的局限性,能对所有在所用红外光源发射谱范围内有较大吸收的气体进行浓度检测。本发明使用凹面镜+透镜组对光束进行级联收束,最后得到较大功率密度的细束平行光束。信号采集方面,由红外对管探测光调制频率作为参考信号输入锁相放大器,与微音器得到的光声信号对比滤波,最后由计算机对滤波信号分析计算得到气体浓度。本发明实现了低成本、高选择、高灵敏的气体探测技术,具有相当好的社会和经济效益。

    一种高长宽比银纳米线的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103357889A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310302393.7

    申请日:2013-07-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F9/24 H01B1/02 H01B5/14

    摘要: 本发明公开了一种合成高长宽比银纳米线的方法,即通过一次性加入银盐进行还原反应,就可以获得平均长度超过52μm、平均长宽比超过400的银纳米线。本方法不需要对反应物的加入速率做精确控制,所合成的银纳米线分散性好,均匀度高,银纳米线的平均长宽比相比于传统多元醇法提高了5倍以上,在透明柔性塑料衬底上制备柔性透明导电薄膜,其可见光透过率高于90%,方块电阻低于10Ω/□。相对于传统多元醇法而言,本方法工艺控制简单,重复性高,有利于高长宽比银纳米线的批量生产。

    一种基于金属纳米粒子界面修饰的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105469996B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610005162.3

    申请日:2016-01-06

    申请人: 中南大学

    CPC分类号: Y02E10/549 Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种基于金属纳米粒子界面修饰的钙钛矿太阳电池及其制备方法;在平面异质结钙钛矿太阳能电池的空穴传输层和钙钛矿活性层之间加入一薄层二氧化硅包覆的金(Au@SiO2)纳米粒子,Au@SiO2纳米粒子长度在20纳米到60纳米之间,宽度在5纳米到25纳米之间;Au@SiO2纳米粒子可以产生表面等离子体共振,增加光在钙钛矿活性层中的光程,提高钙钛矿活性层对光的吸收,从而可以显著提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率;与没有Au@SiO2纳米粒子的钙钛矿太阳能电池相比,有Au@SiO2纳米粒子的钙钛矿太阳能电池的光电转换效率可以提高35%以上;本发明的基于金属纳米粒子界面修饰的钙钛矿太阳电池制备方法通过溶液技术低温制备,重复性好,成本低,具有广泛的应用前景。

    一种带权限识别的智能电源控制系统

    公开(公告)号:CN104460542A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310419899.6

    申请日:2013-09-16

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公布一种带权限识别的智能电源控制系统,系统由监控主机、局域服务器、读卡器、智能电源控制器构成。其中监控主机、局域服务器、智能控制器通过以太网进行通信。监控主机将权限值存储在局域服务器中的数据库中,并结合局域服务器中的任务管理器共同控制智能电源控制器。其工作原理:通过射频读卡器识别并与数据库对比,分为有/无效两种状态,对应的局域服务器输出“导通/断开”控制指令给智能电源控制器控制输出“导通/断开”状态。同时将状态值反馈给局域服务器。若为“断开”指令,智能电源控制器上的报警模块将进行LED声光报警。本系统具有在不需要更改已有设备布线的情况下实现智能电源控制,具有结构简单、安装方便、实用的优点。

    一种高分散性TiO2纳米晶的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103466696A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310364469.9

    申请日:2013-08-20

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C01G23/053 B82Y30/00

    摘要: 本发明一种高分散性TiO2纳米晶的制备方法和应用;属于有机聚合物薄膜太阳能电池制备领域。本发明以廉价的钛酸四丁酯为原料,采用正丁醇为稳定剂,采用有机酸与无机酸为复合催化剂,采用溶胶凝胶合成方法合成TiO2纳米晶。所合成的纳米晶结晶度高、分散性好、粒子尺寸分布集中。本发明所述高分散性TiO2纳米晶的应用为使用该TiO2纳米晶作为缓冲层修饰顶部阴极。本发明提高了有机太阳能电池器件的光电转换效率,解决有机聚合物太阳能电池在空气中迅速衰减的难题。本发明工艺简单,实用,便于产业化生产。