基于一维纳米材料的光电转换器件

    公开(公告)号:CN110690857B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201910986849.3

    申请日:2019-10-17

    摘要: 本发明涉及光电转换器件技术领域,具体是基于一维纳米材料的光电转换器件,有效的解决了测试材料更换不便、光照强度调节不变和温度不便控的问题;技术方案包括外壳、光电转换部件和温控结构,所述外壳的外部安装有开关,所述光电转换部件和温控结构均安装在外壳的内部,所述外壳的外部还安装有动力结构,所述外壳的顶端对应光电转换部件顶端的位置处设有开口,所述外壳顶端开口外部的位置处安装转动连接有调节部,所述调节部的顶端转动连接有调光结构,所述调光结构通过支架固定在外壳的顶端,所述调光结构和调节部传动连接,所述动力结构通过传动结构与调节部连接,所述动力结构通过开关与外界电源连接。

    基于石墨烯-介质深度亚波长双曲色散腔的纳米激光器

    公开(公告)号:CN111682396A8

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010390526.0

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: H01S3/08

    摘要: 本发明公开一种基于石墨烯-介质深度亚波长双曲色散腔的纳米激光器,包括泵浦光源和石墨烯-介质深度亚波长双曲色散腔;该石墨烯-介质深度亚波长双曲色散腔为由介质核通过交替包裹石墨烯层和介质层构成的球形或半球形双曲色散微腔。由于石墨烯等离激元具有独特的电学可调性、低本征损耗、高度光场局域、共振频率从中红外到太赫兹连续可调等优异性能,因此本发明采用的石墨烯-介质双曲色散超材料,相比于普通金属-介质的双曲色散特性,不仅能够把电磁波的能量高度局域在更加深度亚波长的腔体内,还能降低欧姆损耗,提高品质因子。并且本发明提出的基于类回音廊模式的双曲色散关系的球形或半球形腔体可以在实现高品质因子的同时大大缩小尺寸。

    一种准宏观冷场发射电子枪及其制造方法

    公开(公告)号:CN113990729B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111261624.5

    申请日:2021-10-28

    IPC分类号: H01J37/073 H01J1/304 H01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种准宏观冷场发射电子枪及其制造方法,改善了准宏观冷场发射材料须器件化的问题。该发明含有灯丝器件和电子枪基座,其中灯丝器件含有冷阴极灯丝和导电毛细管,冷阴极灯丝穿入导电毛细管的一端后通过压槽装置压接,导电毛细管的另一端连接电子枪基座,冷阴极灯丝的末端为电子发射端。通过选取、切割和清洗导电毛细管,选取准宏观碳纤维灯丝,初步穿插固定准宏观碳纤维灯丝,定型准宏观碳纤维灯丝器件。该技术通过准宏观碳纤维与金属管的同轴嵌套及压制形变,采用非焊接的电连接方式,避免了因碳纤维与金属之间润湿性差,焊接过程不易形成可靠电连接的问题,也避免了高温焊接时,焊料对灯丝的损伤和污染。

    一种风能非电转化与储存系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114576095A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210322388.1

    申请日:2022-03-29

    摘要: 本发明涉及风能转换与利用领域,具体涉及一种风能非电转化与储存系统。风力收集结构包括支撑杆、变送箱、风机叶片和连接轴;变送箱设置在支撑杆上;连接轴可转动地设置于变送箱且延伸至外侧;风机叶片通过风机轮毂与连接轴转动连接;变送箱上设有风力尾鳍;风力变送结构设置于变送箱内,且配置成在风机叶片的转动下将风能转化为风力变送结构可转换且不可持续性使用的中间量动能;储能装置设置于风力变送结构,且配置成利用风力变送结构可转换且不可持续性使用的中间量动能通过储能装置进行能量转换为可长久储存且可持续性使用的相对应势能或内能。本发明实现了通过非电转化和能量持续存储,提高了风能利用的稳定性、连续性、可控释放的便捷性。

    基于石墨烯-介质深度亚波长双曲色散腔的纳米激光器

    公开(公告)号:CN111682396B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010390526.0

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: H01S3/08

    摘要: 本发明公开一种基于石墨烯‑介质深度亚波长双曲色散腔的纳米激光器,包括泵浦光源和石墨烯‑介质深度亚波长双曲色散腔;该石墨烯‑介质深度亚波长双曲色散腔为由介质核通过交替包裹石墨烯层和介质层构成的球形或半球形双曲色散微腔。由于石墨烯等离激元具有独特的电学可调性、低本征损耗、高度光场局域、共振频率从中红外到太赫兹连续可调等优异性能,因此本发明采用的石墨烯‑介质双曲色散超材料,相比于普通金属‑介质的双曲色散特性,不仅能够把电磁波的能量高度局域在更加深度亚波长的腔体内,还能降低欧姆损耗,提高品质因子。并且本发明提出的基于类回音廊模式的双曲色散关系的球形或半球形腔体可以在实现高品质因子的同时大大缩小尺寸。

    一种含有物理剥离石墨烯的电极极片及制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110718678A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911000644.X

    申请日:2019-10-21

    摘要: 本发明提供了一种含有物理剥离石墨烯的电极极片及其制备方法,包括以下步骤:S1、称取以下质量百分比的原料:90~95%的活性物质,2~5%的物理剥离石墨烯和2~5%的粘结剂,备用;其中,活性物质由石墨和钛酸锂按照4~9:1的质量比混合得到;S2、对石墨烯酸化处理;S3、将活性物质和酸化后的石墨烯完全浸没于有机溶剂中,然后进行喷雾干燥,得到混合粉末;S4、将混合粉末与粘结剂混合,研磨,加水继续研磨至均匀粘稠状,得到浆料;S5、将浆料均匀涂在铜箔中,干燥,得到含有物理剥离石墨烯的电极极片。本发明的制备方法原理简单,条件温和,易于操作,得到的电极极片应用于锂离子电池负极中倍率性能好,具有较高的现实意义。

    一种多刃金刚石磨粒的制备方法

    公开(公告)号:CN110295361A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910556564.6

    申请日:2019-06-25

    IPC分类号: C23C18/36 C23C18/18

    摘要: 本发明提供了一种多刃金刚石磨粒的制备方法,包括以下步骤:将金刚石微粉放置于氯化亚锡和盐酸的混合溶液中进行表面敏化;然后放置于氯化钯和盐酸的混合溶液中对金刚石微粉进行活化;将金刚石微粉放置在镀液中进行镀覆,得到表面镀覆的金刚石微粉;然后经过高温快速处理,快速冷却后再进行保温,再经过盐酸和高氯酸金刚石微粉进行除杂,得到多刃金刚石磨粒,本方法制备出的多刃金刚石磨粒表面粗糙,比表面积大,内嵌于结合剂中可以大幅度增强把持力,提高金刚石制品的使用寿命和磨削、切削效率。

    一种聚合多晶金刚石磨粒的制造方法

    公开(公告)号:CN110257008A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910555498.0

    申请日:2019-06-25

    IPC分类号: C09K3/14

    摘要: 本发明提供了一种聚合多晶金刚石磨粒的制造方法,包括以下步骤:对金刚石粉体进行表面镀钛;将镀钛金刚石粉体压制成块体;将成型后的金刚石粉体块进行烧结,在升温速度为5~10℃/min的条件下,升温至950~1050℃,保持1.5~2.5h,然后在降温速度为3~7℃/min的条件下将温度降至室温;将烧结后的金刚石粉体块在球磨机中与进行球磨;在球磨后得到的粉体中加入盐酸,盐酸体积分数为10~15%,加热搅拌,加热温度为40~60℃;将盐酸处理后的粉体取出,用纯水清洗至PH值为6.8~7.2,待粉体干燥后得聚合多晶金刚石磨粒;本方法成本低,金刚石堆积密度高,金刚石与粘结剂之间可以形成牢固的化学键,结合力较强。