一种可提高非对称传输的纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN108897087A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810609494.1

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: G02B5/30 G03F7/20 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及电磁波偏振态调控技术领域,具体涉及一种可提高非对称传输的纳米结构及其制备方法,本发明纳米结构由多个结构相同的纳米结构单元按矩形周期阵列连接而成,纳米结构单元由一金属薄膜构成,金属薄膜上设有一倾斜矩形孔,矩形孔长边与纳米结构单元x方向具有一夹角α,矩形孔还包括有一连接条,连接条两端分别连接于矩形孔的两条长边,且分别与矩形孔长边垂直,金属薄膜和连接条由同种贵金属材料制成。制备方法简单无需多次甩胶,只需一次镀膜即可成型,但相比于传统单层人造纳米结构可以提高非对称传输约50%。

    一种磁场增强的碲化钨二维材料一氧化氮探测方法

    公开(公告)号:CN118624682A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411106377.5

    申请日:2024-08-13

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本申请涉及气体探测技术领域,具体涉及一种磁场增强的碲化钨二维材料一氧化氮探测方法,包括步骤1、在测试腔室内设置碲化钨二维材料电阻测试设备;步骤2、在测试腔室内通入一氧化氮气体,测量碲化钨二维材料的电阻Rg;其中,向碲化钨二维材料上施加磁场。步骤3、在测试腔室内通入空气,测量碲化钨二维材料的电阻Ra;步骤4、通过Ra和Rg的差异实现一氧化氮气体浓度探测。本发明应用磁场增强了一氧化氮吸附引起的自旋极化效应和电阻变化,使传感器能更灵敏地检测低浓度一氧化氮气体,在气体探测技术领域具有良好的应用前景。

    一种贵金属修饰复合型气体传感器

    公开(公告)号:CN114791445B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210463275.3

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本申请涉及半导体气体传感器领域,具体提供了一种贵金属修饰复合型气体传感器,包括基底层、电极层、金属氧化物半导体薄膜层、响应层,电极层包括一个正极和两个负极,金属氧化物半导体薄膜层包括第一金属氧化物半导体薄膜和两个第二金属氧化物半导体薄膜,响应层包括石墨烯薄膜和贵金属纳米颗粒。正极位于基底层中间位置,负极设置于基底层两侧,正极上方覆盖有第一金属氧化物半导体薄膜,两个负极上方覆盖有第二金属氧化物半导体薄膜。第一金属氧化物半导体薄膜上方固定设置有石墨烯薄膜,两个第二金属氧化物半导体薄膜上方均固定设置有贵金属纳米颗粒。

    一种有序异质结光伏器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109244244B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201811048096.3

    申请日:2018-09-10

    摘要: 本发明公开了一种有序异质结光伏器件及其制备方法,有序异质结光伏器件由上至下依次为负极层、界面修饰层、光伏活性层、空穴阻挡层、正极层以及衬底,光伏活性层包括有机层和无机层,无机层为垂直于衬底的、有序的纳米棒阵列,有机层填充并覆盖纳米棒阵列,有机层的顶面与衬底平行,纳米棒阵列中的纳米棒高度为300‑500nm,直径为50‑100nm,纳米棒之间的间隔为60‑80nm,本发明的纳米棒阵列与有机层互相穿插形成有序网络结构,可以保证具有较大的光生激子解离面,同时还可以让解离生成的电子和空穴分别在两个传输通道中进行输运,避免了载流子在给体材料颗粒和受体材料颗粒之间跳跃传输,有效地降低电荷复合几率,从而能够获得较高的光电转换效率。

    一种提高电润湿显示灰阶稳定性的驱动方法

    公开(公告)号:CN117456934A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311456534.0

    申请日:2023-11-03

    IPC分类号: G09G3/34

    摘要: 本发明公开了一种提高电润湿显示灰阶稳定性的驱动方法,该驱动方法的波形包含油墨收缩阶段和稳定显示阶段波形,稳定显示阶段波形是一具有交流复位信号与驱动信号的组合脉冲波形,油墨收缩阶段由电压下降波形和电压上升波形构成;相较于直流驱动波形,稳定显示阶段波形可以有效的解决驱动过程中电荷积累问题,减少油墨回流现象,同时避免电润湿在经历长时间驱动过程后开口率下降,从而提高升电润湿显示灰阶的稳定性;同时,电压下降波形确保彩色油墨可以快速破裂且不会分裂成过多的液滴,电压上升波可以赋予彩色油墨合适的加速度,使其加速运动至目标灰阶,响应速度更快,而且有效地减弱油墨分裂问题,从而减少开口率的波动。

    一种基于MATLAB的电子纸显示屏图像滤波去噪方法

    公开(公告)号:CN111652819B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202010477077.3

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于MATLAB的电子纸显示屏图像滤波去噪方法,先采集原始图像,原始图像先经过灰度转换,灰度转换完成后使用同态滤波算法去噪,然后使用Kuwahara算法进行滤波,最后使用NLmeans算法进一步去噪,对多阶灰度图像,直接采用添加了傅里叶平移的同态滤波器进行去噪,去除噪声49%,对单一灰度图像,设计采用同态滤波算法进行初次滤波,去除14%的噪声,而后使用Kuwahara算法进行滤波,使用此算法可滤除大部分噪声,但边缘部位的噪声却会增大,于是在此基础上使用NLmeans算法去噪,此时噪声进一步降低,图像的方差减小,亮度范围得到压缩,边缘上噪声消失。

    一种二氧化钛纳米结构增强的乙醇气体传感器

    公开(公告)号:CN115980144A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310139255.5

    申请日:2023-02-20

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明涉及乙醇传感技术领域,具体涉及一种二氧化钛纳米结构增强的乙醇气体传感器,包括基底、叉指电极层、气敏材料层、二氧化钛纳米结构,叉指电极层置于基底上,气敏材料层置于叉指电极层上,气敏材料层的材料为钼酸盐,二氧化钛纳米结构掺杂在气敏材料层内。应用时,应用紫外光照射气敏材料层。本发明在气敏材料层中设置二氧化钛纳米结构,增强对紫外光的吸收和利用,在气敏材料层内产生更强的紫外光场,促进电子和空穴分离,从而使得氧气分子更容易在气敏材料层的表面变成氧负离子,最终提高乙醇气体分子探测的灵敏,在乙醇气体传感领域具有良好的应用前景。

    一种电子纸黑白刷新时间测算方法

    公开(公告)号:CN110889849B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201911277463.1

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/90

    摘要: 本发明公开了一种电子纸黑白刷新时间测算方法,包括视频图像的采集、预处理、灰度转化、小波包去噪以及刷新时间的测算判定,该方法能大幅减少图像的处理计算量,利用将电子纸转换刷新过程中的闪烁部分进行灰度值取零,再用图像灰度均值的大小判断颜色,避免了闪烁的灰度均值干扰了颜色变化点的获取,对图像进行去噪也使数据更加精准,从而实现对颜色变化点的精准快速获取及刷新时间的计算,在保证准确率的同时测算快速便捷,能有效迅速地反映电子纸的刷新性能。

    一种提高石墨烯上表面等离激元耦合强度的结构

    公开(公告)号:CN109901254B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910344842.1

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明涉及一种提高石墨烯上表面等离激元耦合强度的结构,包括第一金属膜、第一发光层、石墨烯层、第二发光层、第二金属膜构成的多层结构;所述第一金属膜的上方设置有第一发光层,所述第一发光层的上方设置有石墨烯层,所述石墨烯层的上方设置有第二发光层,所述第二发光层的上方设置有第二金属膜;该提高石墨烯上表面等离激元耦合强度的结构,不仅结构简单,能够充分发挥石墨烯的光学特性,提高表面等离激元耦合强度的光学结构,而且在所述的光学结构上设置条形的石墨烯,能够使得表面等离激元定向的传输,另外,所设置的非平面石墨烯层能够耦合更多的表面等离激元,大大提高了表面等离激元的耦合度。

    一种基于光学信号的压力探测结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN110031140B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201910345791.4

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 本发明属于光学微结构领域,具体涉及一种基于光学信号的压力探测结构及其使用方法,由下及上依次设有:衬底层、柔性材料层和金属微纳结构层,金属微纳结构层上设有不少于一个的通孔,通孔内填充有柔性物质,柔性物质上固定有一手性金属微纳结构,柔性物质的厚度大于金属微纳结构层的厚度,通过柔性物质和柔性材料层的设置,将手性金属微纳结构设于柔性材料之上,手性金属微纳结构与通孔之间具有一定的高度差,耦合主要集中在纵向方向上,而非水平方向上,为平面手性结构的设计提供了一种新的思路。