反射式光学偏转器
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111999886A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010929231.6

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: G02B26/08 G02B1/02

    摘要: 一种反射式光学偏转器,属于光学偏转介质技术领域。本发明针对现有基于反光镜的微机电系统形成的反射型机械波束控制装置结构复杂并且成本高的问题。包括锰掺杂钽铌酸钾单晶,所述锰掺杂钽铌酸钾单晶的高度按预设斜率变化;所述锰掺杂钽铌酸钾单晶高度方向的两个侧面分别连接电极,两个电极分别连接电源的两极;所述锰掺杂钽铌酸钾单晶连接电源后,沿高度变化的方向形成变化的电场;锰掺杂钽铌酸钾单晶在变化的电场下产生不同程度的形变,在反射面呈现不同的倾角,使其产生的反射光束具有不同的偏转角度。本发明可实现具有更小尺寸的光学调制器件。

    一种空间六自由度磁悬浮隔振平台

    公开(公告)号:CN111963624A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010783860.2

    申请日:2020-08-06

    IPC分类号: F16F15/03

    摘要: 一种空间六自由度磁悬浮隔振平台,属于空间有效载荷隔振技术领域。本发明解决了现有的磁悬浮平台占用的空间较大,结构较复杂,集成化程度低的问题。四个线圈阵列对应位于四个上永磁体阵列与四个下永磁体阵列之间,连接筒穿设在四个线圈阵列合围区域内,每个永磁体阵列均包括磁极方向水平的永磁体和磁极方向竖直的永磁体,工作时,线圈阵列在上永磁体阵列和下永磁体阵列产生的磁场中收到水平立向和竖直方向的洛伦兹力作用,实现水平方向和竖直方向运动的控制。利用电磁驱动,能够实现六自由度动作。机构响应迅速,易实现高精度控制,有效抑制低频振动。结构零组件较少,结构简单,集成化程度高,占用空间相对较小,产品重量轻便且易于拆卸维护。

    具有对称梯度孔结构的固体电解质陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108461812B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201810410719.0

    申请日:2018-05-02

    IPC分类号: H01M10/0562

    摘要: 具有对称梯度孔结构的固体电解质陶瓷材料及其制备方法和应用,涉及一种固体电解质陶瓷材料及其制备方法和应用。是要解决现有固体电解质材料的锂离子电导率低,固态电解质层厚度大,电池内阻过大的问题。固体电解质陶瓷材料包括三层结构,中间为致密层,两侧为多孔层,所述多孔层的孔径呈梯度排列,孔径沿远离致密层方向依次增加,在多孔层形成依次渐变的梯度孔隙结构。方法:一、采用固相烧结法、溶胶‑凝胶法、甘氨酸燃烧法或共沉淀法制备粉体;二、制备电解质;三、制备致密电解质薄片;四、酸刻蚀;五、在三层结构陶瓷的一个面上均匀沉积电子导电层,得到三层结构的固体电解质陶瓷材料。本发明用于陶瓷材料领域。

    一种含碳硼烷的硅烷偶联剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107746410B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710781270.4

    申请日:2017-09-01

    IPC分类号: C07F7/04 C08K5/55

    摘要: 本发明公开了一种含碳硼烷的硅烷偶联剂,具有如下分子结构式:其中,R为烷基。通过与镁反应生成格氏试剂,然后格氏试剂与多聚甲醛发生加成反应,再经酸水解,生成的1‑羟乙基碳硼烷与三烷氧基卤硅烷反应,即得到所述的含碳硼烷的硅烷偶联剂。本发明含碳硼烷的硅烷偶联剂的制备方法具有反应条件温和,收率高的特点。该含碳硼烷的硅烷偶联剂可大幅度提高碳硼烷与高分子材料表面及基体的反应活性,拓宽碳硼烷在改性高分子材料中的应用范围。

    基于高精度降噪理论的桥梁裂缝智能化检测方法

    公开(公告)号:CN109919942A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910273209.8

    申请日:2019-04-04

    摘要: 本发明公开了一种基于高精度降噪理论的桥梁裂缝智能化检测方法,属于计算机技术领域,具体步骤包括在传统的渗透检测桥梁裂缝的基础上添加了边缘扩充、离散抑制降噪与高次可变步幅的步骤;边缘扩充通过在图像最外围补充零像素点,消除图像外侧渗透不准确的问题;离散抑制降噪通过局部区域像素点筛选抑制图像中的噪音面元;高次可变步幅通过将渗透算法中的加速步幅乘以一个与渗透形状有关的系数限制裂缝渗透的力度,确保渗透算法的准确性。