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公开(公告)号:CN102345110A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110290014.8
申请日:2011-09-28
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明采用金属有机化合物化学气相沉积(Metal-organic Chemical Vapor Deposition简称MOCVD)方法制备GaAs纳米结构。在GaAs体材料衬底上气化生长GaAs纳米结构,属V-S(气-固)机制。在真空反应室中,用GaAs体材料做衬底,并对衬底高温加热,当达到一定温度(700℃-1200℃)时,衬底GaAs被分解,As气化,留下单质Ga纳米结构。同时通入有机化合物叔丁基砷(TBAs)As源到反应室中,TBAs的热分解温度较低。真空反应室中As的浓度越来越大,当As的浓度达到一定值时,对系统迅速降温,使As以自组装形式与Ga又重新结合,形成GaAs纳米结构,以氮气(N2)作为载气,以氩气(Ar)作为保护气,防止As在气化时生成氯化砷,也防止单质Ga被氧化。利用这种方法生长GaAs纳米结构,操作简单,给量产带来很大便利。
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公开(公告)号:CN101956181B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201010213221.9
申请日:2010-06-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: C23C16/455 , C23C16/40
Abstract: 过渡金属镍、钴氧化物纳米线阵列制备方法属于纳米材料技术领域。现有技术采用化学方法制备NiO纳米材料,但是,所制备的NiO纳米线排列混乱,未形成良好的阵列形貌。本发明采用管式炉、真空管等进行制备,将过渡金属衬底置于真空管中,将过渡金属氯化物等重量地分别置于两个一端封闭的管状容器中,并将这两个管状容器也置于真空管中,这两个管状容器的开口端相对朝向过渡金属衬底两侧边缘;将真空管放入管式炉中,启动真空泵使真空管内腔处在真空状态;管式炉升温至500~700℃,自进气管通入O2/Ar混合气体,O2占混合气体体积的5~15%,继续升温至刻蚀温度,刻蚀温度在900~980℃范围内确定,保持10~30分钟。
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公开(公告)号:CN102275978A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110138073.3
申请日:2011-05-26
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于VLS生长机理的自催化生长ZnO纳米结构的气相沉积方法。衬底材料为GaAs。由于Ga和As的蒸汽压不同,GaAs衬底上表层的As会先于Ga脱离衬底。As排出后留下低熔点的Ga,当反应体系温度继续升高时,在GaAs衬底上的Ga便液化成核形成Ga的纳米粒子,并作为生长ZnO纳米结构所需的金属催化剂。最后加入Zn粉,高温下Zn蒸汽被掺入5%O2的Ar气传输到GaAs衬底上,与衬底表面的Ga催化剂反应形成Zn-Ga合金,等合金液滴中Zn被析出后和氧气发生反应生成ZnO,最终在Zn-ZnO界面上通过自组织有序化过程外延形成单晶纳米结构。该方法具有制备成本低、操作灵活、简单等特点。
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公开(公告)号:CN102255048A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110069931.3
申请日:2011-03-23
Applicant: 长春理工大学
IPC: H01L51/42
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种三波段光感无机/量子点/有机复合材料太阳能电池的设计方法属于半导体材料技术领域。目前人类利用太阳能的最大障碍,即太阳能电池成本高、转化效率低下的难点问题,本发明提出太阳能电池的硅量子点敏化有机/无机复合材料及其器件。主要包括软化学法制备多枝状氧化锌纳米阵列,以及官能团功能化的硅量子点在氧化锌纳米阵列中的自组装。在这些量子点修饰的纳米结构中填充有机导电聚合物(P3HT),形成有机/无机复合纳米网络结构。该复合材料的设计不仅充分考虑到硅量子点超电子效应的发挥,而且硅作为有机和无机材料间的交联剂,使得氧化锌与有机层接触更加牢固,有助于加快电荷的转移。除此之外该复合结构中作为光吸收媒介的三种物质可以实现对太阳光的分层吸收,提高基于该复合材料太阳能电池光电转换效率。最终实现紫外/近红外/可见三波段光感型无机/量子点/有机复合材料太阳能电池。
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公开(公告)号:CN101644600B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200810051666.4
申请日:2008-12-25
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提供了嵌入式激光光束质量测量装置,其构成包括光学单元(1)、机械单元(2)、电子学单元(3)三个部分;嵌入式激光光束质量测量装置用相机45对激光光斑成像,通过数字信号处理器42控制采样多个位置的激光光斑信息,嵌入式处理器-ARM11 41运行嵌入式激光光束质量测量装置软件69进行激光光斑图像处理,计算出光束质量因子M2、束宽积、束腰半径w及远场光束发散角θ,激光光束质量测量精度达到±6%,嵌入式激光光束质量测量装置体积小,工作无需个人计算机,使用方便。
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公开(公告)号:CN101574697B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200910067108.1
申请日:2009-06-15
Applicant: 长春理工大学
IPC: B08B7/00
Abstract: 本发明提供了一种便携式全固态双波长激光清洗装置,其包括系统控制器(1)、双波长全固态激光器(2)、反射光学系统(3)、高速微振镜A(4)、高速微振镜B(5)、扫描场镜(6)和温度控制器(7);采用半导体端面泵浦双波长激光器作为清洗的光源,激光的光束质量好,功率密度高,半导体制冷、体积小。该装置能够同时输出1064nm和532nm两种激光波长,保证了清洗的效果好和适应范围宽,便于携带适于移动式清洗。可用于对物体表面污迹进行有效清洗和清除。同时,还可以用于光学元件、微电子器件、电子线路板、硅片、模具和各种装备等表面的清洗。对纳米级微粒进行清洗,清洁度高于95%,清洗的效率提高了1倍。
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公开(公告)号:CN101567520A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910067012.5
申请日:2009-05-26
Applicant: 长春理工大学
IPC: H01S5/183 , H01S5/14 , H01S3/0941 , H01S5/04
Abstract: 本发明提供了空心光束泵浦垂直外腔面发射半导体激光器,其包括半导体激光器(1)、传输光纤(2)、准直透镜(3)、卡塞格林望远系统(4)、耦合透镜(5)、分光棱镜(6)、外腔面发射外延片(7)、铜热沉(8)和输出镜(9)组成。采用空心光束作为泵浦光,利用其具有暗斑尺寸可调、无加热效应和传播不变性等特点,使泵浦区与激射区中心相分离来降低外腔面发射外延片激射区的热效应和微应变,提高光光转换效率和输出功率,改善输出光束质量和输出光谱稳定度。在抽运功率为2W时,比普通高斯光束作为泵浦源转换效率提高11%,输出圆对称近衍射极限光束,光束质量M2≈1。可用于刑事侦察、光信息存储、影像显示、医学仪器和水下探测。
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公开(公告)号:CN116579941B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310498094.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06T5/94 , G06T5/60 , G06T7/90 , G06N3/0464
Abstract: 本发明属于数字图像处理技术领域,尤其为一种改进的Retinex‑Net渐晕图像校正方法,包括以下步骤,步骤1:图像预处理,批处理所采集图像集的尺寸、格式;步骤2:在已训练好的改进的Retinex‑Net模型中输入成对的渐晕和对照图像。本发明结合Retinex理论和卷积神经网络,利用约束条件将渐晕图像分解为光照分量图和反射分量图像,将光照分量图像增强处理,并通过空洞卷积网络扩大感受野,将反射分量图像输入密集残差网络对其进行去噪,再将处理后的两个分量融合重建,从而获得校正后的恢复图像。本发明算法与其他校正算法进行对比,具有优越的处理效果和处理性能,校正后的恢复图像十分接近原图,实用性与鲁棒性有很大提升。
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公开(公告)号:CN111618730B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202010617396.X
申请日:2020-07-01
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开了一种磨粒流抛光弯头设备,由弯头、水平定位装置、齿轮轴夹紧装置、导向元件、第一夹具体、第二夹具体、快速接头、夹紧微调装置、机架和底板组成的,其特征在于机架安装在底板上,齿轮轴夹紧装置安装在机架上,第一夹具体和第二夹具体端部孔分别安装在齿轮轴夹紧装置的上下两端的轴上,快速接头安装在第一夹具体和第二夹具体一侧,导向元件安装在快速接头一侧,弯头端部嵌在导向元件中,水平定位装置安装在底板上,弯头安装在水平定位装置上,夹紧微调装置安装在底板上并与齿轮轴夹紧装置接触。该设备可以有效的引导磨粒流对弯头内壁进行抛光处理,密封性好,装夹效率高。
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公开(公告)号:CN110567395B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910875614.7
申请日:2019-09-18
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种激光光斑尺寸边缘轮廓线绘制方法,先求取激光光斑质心位置并以质心为坐标原点O'建立直角坐标系,通过求解θi角度对应各有效像元(x'a,y'b)到过坐标原点O'且角度为90°+θi直线的位移diab及激光光斑尺寸ωθi,从而获得θi角度方向对应的激光光斑尺寸边缘轮廓点的坐标(xθi,yθi),通过连接不同θi角度方向的激光光斑尺寸边缘轮廓点,从而绘制出一个激光光斑尺寸边缘轮廓线。本发明通过连接各个边缘轮廓点绘制出光斑尺寸边缘轮廓曲线,直观地反映出激光光斑尺寸的几何形状。
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