一种巨磁阻抗效应复合丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN1444296A

    公开(公告)日:2003-09-24

    申请号:CN03112162.4

    申请日:2003-04-15

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01L43/10 H01L43/12 G11C11/02

    摘要: 本发明涉及一种巨磁阻抗效应复合丝材料及其制备方法,属于交流传感技术、磁存储技术的领域。本发明的主要内容就是采用电沉积法,在导电金属丝A的外层电沉积Ni100-xFex磁性镀层,复合丝材料成分为Ni100-xFex/A,其中X的值取为15~25,A可以是银丝、铝丝、银铜合金丝之一种。它解决了现有技术的工艺复杂,产品阻抗值小等缺点。本发明具有工艺简单,生产成本低,且产品具有较高的巨磁阻抗值等优点。

    一种利用局域等离激元结构提高光热激发微悬臂梁振动能量转换效率的方法

    公开(公告)号:CN106949914A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710178516.9

    申请日:2017-03-23

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01D5/26 B82Y30/00

    CPC分类号: G01D5/26 B82Y30/00

    摘要: 一种利用局域等离激元结构提高光热激发微悬臂梁振动能量转换效率的方法,包括:在所述微悬臂梁上制备局域等离激元结构、采集因光激励微悬臂梁振动所发出的振动信号。金属纳米颗粒将吸收的光能转化为电子谐振的动能,继而通过晶格对电子的散射把这一能量转化为晶格的振动能。金纳米颗粒也可使微悬臂梁的有效质量增加从而可以提高其品质子,这可以有效提高微悬臂梁传感器的探测精度和分辨率。另外,结合了等离激元的微悬臂梁也可以作为一个性能优良的光功率计,检测限可达pm/nW。本发明有效解决了光激发微悬臂梁振动效率低的问题,且简洁方便,对基于光激发微悬臂梁振动的发展及应用具有重要的实用价值。

    阿奇霉素衍生物、制备方法及中间体

    公开(公告)号:CN101899076B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010224599.9

    申请日:2010-07-13

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种式(Ⅰ)表示的阿奇霉素衍生物或其药学上可接受的盐:其中,R1代表氢、乙酰基或苯甲酰基;R2代表氢、脂肪烃基、取代芳香烃基、取代芳杂环烃基、卤素、硝基、烷氧基或-AR7;R3代表OR5,R4代表羟基;或者:R3和R4形成具有如下结构的环:X代表氧、氮;R5代表氢或CONHR6;R6代表脂肪烃基、取代芳香烃基或取代芳杂环烃基;R7代表脂肪烃基、取代芳香烃基或取代芳杂环烃基;n为1~6;A为-O-,-CO-,-CONR8-,-NHCO-,-S-中的任一种。本发明还涉及其其制备的中间产物及方法、涉及其与无机或有机酸形成的可接受的加成盐、涉及药物组合物及其用于治疗细菌感染的用途。

    一种基于红外光照射调控含氧半导体材料表面润湿性的方法

    公开(公告)号:CN106168567A

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201610552971.6

    申请日:2016-07-13

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N13/00

    CPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明涉及一种红外光照射调控含氧半导体材料表面润湿性状态的方法,具体步骤包括:(1)样品清洗:样品是指含氧半导体材料;(2)样品初始接触角测试:(3)紫外光辐照处理:将步骤(2)中的样品置于紫外光照下照射;(4)样品接触角测试;(5)红外光辐照处理:将样品置于红外光照下照射,红外光的波长为0.76‑100μm,红外光的光功率密度为10‑900mW cm‑2,照射时间为5s‑50min;(6)样品接触角测试。本发明红外光源波长范围宽,可选择性强,相对于其它控制方法,如黑暗存储、退火等,本法能够对含氧半导体材料表面的润湿性进行动态调控,操作简单,用时短,易于控制,成本低且效率高。

    一种扫吸式清扫车的高效除尘滤尘装置

    公开(公告)号:CN206240221U

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201620901809.6

    申请日:2016-08-19

    IPC分类号: B01D50/00

    摘要: 本实用新型公开了一种扫吸式清扫车的高效除尘滤尘装置,其特点是,由扫吸系统、三级过滤系统及除尘装置出口系统组成;所述扫吸系统由主刷(1)和集尘箱(2)构成;所述三级过滤系统由过滤网(8)、气旋预过滤风道(3)和滤芯过滤器(4)构成;所述除尘装置出口系统包括下引风道(6)、除尘装置出口(7)和真空风扇(5);通过设置三级过滤系统和改进过滤风道形状,提高含尘气体过滤过程中的旋流流量和离心力,提高清扫车除尘装置的除尘效率和使用寿命;试验和仿真分析表明,进入气旋预过滤风道的含尘气体对粒径为0.1~1.5mm的砂砾捕捉沉降率达到98%。