一种基于熔融碱金属液插入剥离制备单层石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN108270008A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810061273.5

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于熔融碱金属液插入剥离制备单层石墨烯的方法。这种单层结构的石墨烯纳米材料,是以石墨为前驱体,以熔融碱金属作为溶剂,通过溶剂热实现单层石墨烯的制备。本发明主要是利用在高纯氩气的保护下,利用溶剂热法,将碱金属离子嵌入到石墨层之间,得到碱金属嵌入的单层石墨烯材料,然后再依次通过正己烷、去离子水清洗,通过离心分离等工艺,制备出了高纯度的单层结构的石墨烯纳米材料。本发明的制备工艺简单,成本低廉,所制备的纳米材料具有高比表面积、良好的导电性。结构稳定性及电化学循环性能,在锂二次电池电极负极材料领域有巨大的应用潜力。

    量子点电润湿显示装置
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108231011A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810043141.X

    申请日:2018-01-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种量子点电润湿显示装置,其特征在于:包括显示屏和亮度调节控制装置;所述显示屏包括多个电润湿显示单元和多个量子点发光单元;所述多个量子点发光单元连接所述亮度调节控制装置;所述亮度调节控制装置包括光采集器和控制模块,根据显示屏正面环境光照强度反向调节所述多个电致发光量子点的亮度,以补偿所述多个电润湿显示单元显示需求的光照度。本发明可以精确到每一个显示单元能根据环境光亮度自动补偿调节电湿润显示屏接受到的光照度,该种装置的调节精度高、均匀性好,能够使电湿润显示屏无论出于何种光照度情况下的环境中,都能够整体保持稳定的显示效果。

    一种基于自组装的量子点滤色膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108008565A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711258691.5

    申请日:2017-12-04

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于自组装的量子点滤色膜的制备方法,首先在衬底基板上形成第一电极;形成黑矩阵;量子点与表面活性剂混合配制红、绿量子点荷电浆料或溶液,表面活性剂的作用是对量子点表面进行改性,经过改性之后的量子点带有正电荷或负电荷;通过丝网印刷、转印或喷墨打印方法分别把红色量子点和绿色量子点制作在红绿像素点的位置;红、绿像素点形成后在像素点上放置第二电极,在第一电极和第二电极之间加上电场,利用自组装的方法让红绿像素点中的红绿量子点在电场的作用下紧密贴在第一电极表面,使量子点层层紧密排列在一起,改善了量子点滤色膜由于量子点间的间隙而引起的漏光现象,大大地提高了光的利用率和光射出量子点滤色膜基板的亮度。

    一种金属/有机壳核量子点‑半导体量子点复合发光膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104926155B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510281254.X

    申请日:2015-05-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属/有机壳核量子点‑半导体量子点复合发光膜的制备方法,利用简单的旋涂成膜工艺技术,在ITO玻璃衬底上,分别以金属量子点核作为等离子激元增强中心,以金属量子点外包有机高分子壳作为隔离层,以CdSe半导体量子点作为光致发光中心、旋涂形成金属/有机壳核量子点‑半导体量子点复合发光层,再通过有机物旋涂、封装工艺,最终制备出金属/有机壳核量子点‑半导体量子点复合发光膜。本发明制备方法新颖,制作成本低,制备工艺简单。此外,由于采用简单的一步旋涂工艺技术,实现复合膜金属/有机壳核量子点粒径及其外层有机绝缘隔离层厚度可控且分散性良好,同时能够有效提高半导体量子点光学膜的光致发光性能。

    一种基于惯性导航的移动机器人位移计算算法

    公开(公告)号:CN106767795A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710045781.X

    申请日:2017-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于惯性导航的移动机器人位移计算算法,首先通过移动机器人上的惯性测量单元的三轴加速度计读取三轴加速度;接着对三轴加速度采用防脉冲干扰平均滤波法滤除由于硬件不稳定产生的跳变数据;然后对三轴加速度采用取波峰‑波谷算法获取三轴加速度波峰‑波谷值;接着对三轴加速度的波峰‑波谷采用最小二乘法获取最佳线性拟合函数,并对拟合函数积分计算出位移;然后对位移计算算法进行修正,并用修正的位移计算算法来计算防脉冲干扰平均滤波法滤波后的位移;最后对两次位移进行融合消除误差。本发明大大消除了惯性导航加速度计计算位移的误差,实现了单靠加速度计就能精确位移计算,提高了基于惯性导航的移动机器人室内定位的精度。

    一种显示器兼容性异常自动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN106652858A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610859101.3

    申请日:2016-09-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种显示器兼容性异常自动检测系统及方法,该系统包括工控PC、光电信号采集单元、闪变信号处理单元、Chroma信号源以及烧录板;系统采用在线系统编程完成显示器的烧录,将相关显示器控制指令定义为数组形式,然后通过DDC/CI协议实现软件控制显示器OSD菜单,并加入“握手”机制确保了控制信号的可靠性。同时,相关测试例和测试Timing采用独立的文本文件和Excel文件导入的形式。系统采用光电传感器采集光信号,经过模数转换后得到瞬态波形,进一步地通过傅里叶变换转化为功率谱并进行人眼视觉敏感度的加权匹配,最后再作傅里叶逆变换计算出闪烁度。该系统具有高度灵活性以及低成本、高效率的优点,可以较大程度地减轻测试人员的测试压力。

    一种基于Hough变换的圆检测方法

    公开(公告)号:CN104282027B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410594409.0

    申请日:2014-10-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于Hough变换的圆检测方法,其特征在于,先提取图像中8连通的边缘点链;然后对满足点数条件的边缘链进行多次取点,计算其对应的圆参数;对得到的圆参数集,筛选出出现次数较高者,再利用梯度信息在一定范围内的半径对圆心进行投票;对得到的圆心累加器,筛选出符合条件的候选圆心,计算所有边缘点到其的距离,取其中出现次数最多且满足条件的半径作为该圆的半径。本发明所提出的一种基于Hough变换的圆检测方法,先用取样到的点估计圆的半径值,再在所得的半径值的小邻域范围内用梯度信息加速投票过程,有效地减小了运算量,提高检测出真圆的概率。

    一种电润湿显示器非线性电压幅度灰度调制方法及其装置

    公开(公告)号:CN106486071A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611203102.9

    申请日:2016-12-23

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G09G3/348

    Abstract: 本发明涉及一种电润湿显示器非线性电压幅度灰度还原调制方法及其装置,该方法根据电润湿器件相对亮度(或开口率)与驱动电压关系曲线的非线性,控制产生不等增量的非线性幅度变化的电压与行扫描器输出的电压共同作用于电润湿显示器像素单元的两个驱动电极上,使电润湿器件像素单元的非极性流体产生均匀亮度或开口率)变化的收缩,从而实现输入灰度数据输出精准目标灰度等级调制的效果。本发明方法的实现电路装置主要包括:主控制器单元、数据输入接口单元、灰度数据变换单元、列并行数据移位锁存控制器单元、D/A转换器单元、线性电压放大器单元、行扫描器单元、电源单元等。

    一种实现安卓设备稳定性自动化测试的方法

    公开(公告)号:CN106445764A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610859801.2

    申请日:2016-09-29

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G06F11/26

    Abstract: 本发明涉及一种实现安卓设备稳定性自动化测试的方法,提供一待检测安卓设备以及通过micro-usb线与该待检测安卓设备相连的计算机,计算机搭载有一自动化测试系统,按照如下方式实现:通过控制测试模块筛选进行稳定性自动化测试的项目;通过连接模块检测所述待检测安卓设备是否与所述计算正常连接;控制测试模块通过uiautomatorviewer,获取所述待检测安卓设备的控件信息;根据手工稳定性测试用例的操作要求,根据所述控件信息,进行手工模拟自动测试;编写批处理文件;控制测试模块进行自动化测试,依次按自动化测试项目的顺序运行批处理文件;测试结束,通过测试结果模块保存测试结果,统计测试结果,计算成功率,并通过成功率评估并导出稳定性等级。

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