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公开(公告)号:CN106287465A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610929971.3
申请日:2016-10-26
Applicant: 中国计量大学
IPC: F21S8/06 , F21V19/00 , F21V5/04 , F21V3/04 , F21V23/04 , A01G7/04 , F21Y115/10 , F21Y105/16
CPC classification number: Y02P60/146 , F21S8/06 , A01G7/045 , F21V3/06 , F21V5/04 , F21V19/001 , F21V23/0464
Abstract: 本发明公开一种室内植物补光装置,包括悬挂装置、透光罩、植物光源模组、第一支架、第二支架、第三支架、第四支架、定植座、四个照明光源模组;悬挂装置固定在透光罩的顶部外侧,植物光源模组固定在透光罩的顶部内侧,第一支架、第二支架、第三支架和第四支架固定在透光罩内,且第一支架、第二支架、第三支架和第四支架的一端均露出透光罩的顶部;定植座以卡扣式连接在透光罩上;四个照明光源模组连接在定植座8,可转动。该装置避免植物光源给眼睛带来的不适感,结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN114995045A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210592811.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及三维成像领域,具体为一种结构参数可调的双目视觉系统,包括:第一反射镜、第二反射镜、第一CCD相机、第二CCD相机,将其均安装在同一轴线上,中间安装两CCD相机,两边安装两反射镜,第一CCD相机靠近第一反射镜且探测面朝向其反射面,第二CCD相机靠近第二反射镜且探测面朝向其反射面,通过四个部分各自独立的旋转,调节此双目视觉系统基线的长度与相机光轴和系统基线间的夹角大小,进而在不增大系统体积的同时调节系统基线长度,提高了系统的探测距离和成像精度。
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公开(公告)号:CN113278949B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110412003.6
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种单层硫硒化钼合金组份可调的制备方法,采用钼箔、硫粉和硒粉作为生长源,溴化钠作为生长促进剂,通过一种面对面的短程垂直近稳态供源方式,借助氧气辅助生长制备出高质量、组分可调的单层硫硒化钼连续薄膜。本发明所述对钼箔进行表面盐浴处理,能够降低了钼源升华温度,有利于硫硒化钼的成核和二维生长;在生长中引入氧气,通过面对面的短程垂直近稳态供源方式能够控制硫硒化钼成核密度、单晶畴分布及其尺寸。该制备方法具有操作简单、反应条件温和、可控性好、重复性高,由该方法制得的单层硫硒化钼材料晶体质量高,其合金组分比和带隙能够随硫/硒源质量比连续可调。
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公开(公告)号:CN114171687A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010944660.0
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种无镉基量子点发光二极管制备方法,所述的无镉基量子点发光二极管包括:阳极、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、阴极;所述的阳极为ITO导电玻璃,所述的空穴注入层为PEDOT:PSS,所述的空穴传输层为Poly‑TPD,所述的量子点发光层为InP,所述的电子传输层为ZnMgO,所述的阴极材料为Ag。制备方法包括,清洗ITO导电玻璃,依次在ITO导电玻璃旋涂PEDOT:PSS、Poly‑TPD、InP量子点、ZnMgO,最后真空蒸镀阴极Ag层,完成器件制备。进一步对器件进行封装获得无镉基量子点发光二极管。本发明采用ZnMgO材料作为电子传输层,有效改善了载流子迁移率,促进载流子平衡,并且通过功能层厚度调控,优化了载流子的注入和传输,进而提高了器件性能。
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公开(公告)号:CN114163823A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111280642.8
申请日:2021-11-01
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供了一种Au/Fe3O4/MIL‑101(Cr)复合材料的SERS基底的制备方法,制备方法包括以下步骤:第一步:水热法合成MIL‑101(Cr);第二步:通过加入Fe3+和Fe2+,在MIL‑101(Cr)表面包覆Fe3O4;第三步:通过调控氯金酸的质量浓度和超声振荡时间,合成了金纳米颗粒并附着在Fe3O4/MIL‑101(Cr)表面,制备得到Au/Fe3O4/MIL‑101(Cr)复合材料,将其溶解并滴涂到硅片上,干燥得到SERS基底。本发明利用MIL‑101(Cr)优异的吸附能力来富集分析物,并利用Fe3O4的磁性进行快速分离,同时结合金粒子局域表面等离子共振性质,可以有效地增强SERS检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN112179892A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011103006.3
申请日:2020-10-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种AgNPs/MIL‑101(Cr)复合材料的SERS基底的制备方法,该方法采用两步法,第一步将九水硝酸铬、对苯二甲酸、氢氟酸和去离子水混合,反应得到MIL‑101(Cr)。第二步以抗坏血酸为还原剂,柠檬酸三钠为稳定剂,通过调控硝酸银用量和还原时间,制备得到AgNPs/MIL‑101(Cr)复合材料,将其溶解并滴涂到硅片上,干燥得到SERS基底。本发明采用MIL‑101(Cr)对银粒子起到保护和固定作用,防止了外部环境变化影响银粒子性能,同时有效结合了MIL‑101(Cr)优异的吸附富集能力和银粒子局域表面等离子共振性质,对增强SERS检测有重要意义。
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公开(公告)号:CN108760243A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810957747.4
申请日:2018-08-22
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: G01M11/00 , G01R31/2635
Abstract: 本发明涉及一种应用于OLED材料和器件结构测试的单元,包括基板、ITO电极层、有机层、阴极、玻璃罩;ITO电极印刷于基板上表面;有机层呈方形蒸镀在ITO电极层表面,其中ITO电极层裸露出长度不多于2厘米部分在有机层之外;阴极蒸镀于有机层表面,且裸露长3‑5毫米在有机层区域之外连接ITO电极层;玻璃罩盖住ITO电极层,有机层,阴极并与基板粘连,其中ITO电极层有距基板边缘3‑5毫米未覆盖;ITO电极层呈中心发散形,且发散端为方形;ITO电极层与阴极交叠重合区域为待测圆形区域。本发明结可消除材料损耗电阻率变化对后续测量点的影响,测试同一材料不同发光面积的发光特性,指导进行OLED材料和器件结构选择和设计。
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公开(公告)号:CN106732668A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611040549.9
申请日:2016-11-18
Applicant: 中国计量大学
IPC: B01J27/051
CPC classification number: B01J27/051 , B01J35/004
Abstract: 本发明公开了一种花状二硫化钼/氧化铜复合纳米材料的水热制备方法,使用二水钼酸钠作为钼源,硫脲作为硫源,在反应温度220摄氏度,反应时间为24小时的水热条件下合成二硫化钼纳米材料。并以此二硫化钼为模版,通过先后加入不同量的一水乙酸铜和氢氧化钠,以及一定量的CTAB,在反应温度100摄氏度,反应时间为10小时的水热条件下去合成花状二硫化钼/氧化铜复合纳米材料,所合成的材料因其花状镶嵌的结构在光催化和锂钠电池负极材料等领域上有着较好的应用。
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公开(公告)号:CN106652509A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611157323.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: G08G1/095 , F21V19/00 , F21Y115/10
CPC classification number: G08G1/095 , F21V19/001
Abstract: 本发明公开一种双面发光的LED交通信号灯,包括第一安装壳、散热板、第一LED光源体、控制装置、准直装置、分光体、第一灯罩;所述的第一灯罩和第一安装壳连接;所述的第一LED光源体设置在散热板上,所述的准直装置放在分光体和第一LED光源体之间;所述的分光体为中空圆台结构,分光体的侧面为全反光面,所述的第一LED光源体包括红、绿、黄三种颜色的LED芯片。该交通信号灯可同时双面发光,减少路口处信号灯的使用量;把原信号灯颜色与文字结合,使具有轻微色盲病状的驾驶员很容易直观判断该路口的行驶命令。
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公开(公告)号:CN106395740A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610929950.1
申请日:2016-10-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种贵金属纳米粒子间距可控的SERS衬底制备方法,主要步骤为:用稀释的盐酸清洗AAO模板,而后通过物理方法或者化学方法获得贵金属纳米粒子团簇,并填满整个AAO模板的孔。进一步将贵金属纳米粒子填满孔的AAO模板倒置于一块PMMA上,并进行热处理,使贵金属纳米粒子团簇侵入PMMA中。最后通过稀释的盐酸洗涤,去除AAO模板后,放入真空干燥箱干燥,得到贵金属纳米粒子规则排布的SERS衬底。该方法操作简单方便,SERS衬底上贵金属纳米粒子排布均匀规则,有利于进行拉曼光谱分析。
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