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公开(公告)号:CN104813486A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201280075774.X
申请日:2012-10-22
申请人: 布尔诺科技大学
发明人: P·菲亚拉
IPC分类号: H01L31/052
CPC分类号: H01L31/055 , H01L31/09 , H01Q1/248 , H02S99/00 , Y02E10/52
摘要: 一种太阳能元件,其包括布置在电介质结构上的基本谐振器,其中电介质结构由具有最小电磁阻尼的区域(5)构成,所述区域的上平面形成入射平面(3)。具有最小电磁阻尼的区域(5)相对于入射电磁波是可透射的;该区域由材料特性变化的边界(6)限制,并且至少一个2D-3D谐振器(4)由电介质(10)包围并且被配置在电介质结构中。具有最小电磁阻尼的区域(5)与表现出基本谐振器的不同谐振频率的至少一个其他区域(20)耦合,并且该系统在自由空间终止或者由太阳能元件(系统)终止,以旨在吸收入射电磁波提供的剩余能量的全部量。
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公开(公告)号:CN103477552A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201180066154.5
申请日:2011-08-03
申请人: 布尔诺科技大学
发明人: F·帕维尔
CPC分类号: H01L31/0232 , H01Q1/248 , H01Q1/44 , H02S99/00
摘要: 一种包括谐振器的光伏元件被布置在半导体结构(5)上,该半导体结构(5)由没有电磁阻尼的区域(5a)和具有电磁阻尼的区域(5b)构成,其中没有电磁阻尼的区域(5a)的上平面形成入射平面(3),两个区域由材料属性变化的虚拟边界(6)分界。至少一个2D-3D谐振器(4)被电介质(10)环绕并且被配置在半导体结构(5)上,其具有邻接具有电磁阻尼的区域(5b)的相对电极(11)。具有被布置在半导体结构(5)上的谐振器的光伏元件使用结构(5)及其特性来设定电磁波照射及其转换成电磁场的静态形式并确保不生成电荷的合适条件。2D-3D谐振器产生电流或电压,该电流或电压借助非线性组件(15)被引导到连接组件(16)。非线性元件(15)定形谐振电路上的信号;然后该信号被过滤(整流)为进一步可利用的形状。平面和空间谐振器(2D-3D谐振器)是以防止穿过半导体结构(5)的电磁波被反射回到在结构(5)中构建的2D-3D谐振器的方式设计的。半导体结构(5)不生成在由来源例如太阳发射的照射电磁波方向上传播的向后电磁波。具有电磁阻尼的区域(5b)具有抑制反射波的功能。因此,该谐振器表现为针对所提出频谱的理想阻抗匹配组件。半导体结构(5)被设定为使得电磁阻尼区域(5b)在相对电极(11)的方向上的导电率增加,这导致光伏元件组件的宽谐振曲线。
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公开(公告)号:CN115668820A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202180034620.5
申请日:2021-04-28
摘要: 本公开的实施例涉及用于确定用于通信系统的无线电链路的物理层配置的交通工具、基础设施、收发器、设备、方法和计算机程序。用于在第一收发器(100)处确定用于无线电链路的物理层配置的方法(10),所述第一收发器(100)用来经由所述无线电链路与第二收发器(200)进行通信,所述方法(10)包括:获得(12)与环境以及第一收发器和第二收发器(100;200)的移动状态相关的信息;基于与环境以及第一收发器和第二收发器(100;200)的移动状态相关的所述信息来估计(14)无线电链路的无线电条件;以及基于所述无线电条件来确定(16)用于无线电链路的物理层配置。
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公开(公告)号:CN105555519B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201480051344.3
申请日:2014-09-30
申请人: 布尔诺科技大学
摘要: 本发明提供一种防弹材料,其特征在于所述材料包括:‑多个致密的弹道纤维层,和‑在所述弹道纤维层之间插入的至少一个呈现由于剪切应力增大引起的粘度增大的非牛顿流体的中间层,其可选地含有具有从1nm至700nm的尺寸的颗粒或者反增塑剂,所述中间层被直接放置于弹道纤维层之间、或者放置在位于所述弹道纤维层之间的填料或穿孔填料上或者被施加在织物上。本发明还提供制备所述材料的方法。该材料是柔性的、具有低重量且可以特别用于防弹背心、战斗头盔、个人防弹衣和/或用于保护轻步兵车辆和乘用车。
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公开(公告)号:CN104813486B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201280075774.X
申请日:2012-10-22
申请人: 布尔诺科技大学
发明人: P·菲亚拉
IPC分类号: H01L31/052
CPC分类号: H01L31/055 , H01L31/09 , H01Q1/248 , H02S99/00 , Y02E10/52
摘要: 一种太阳能元件,其包括布置在电介质结构上的基本谐振器,其中电介质结构由具有最小电磁阻尼的第一区域(5)构成,所述第一区域的上平面形成入射平面(3)。具有最小电磁阻尼的第一区域(5)相对于入射电磁波是可透射的;该第一区域由材料特性变化的边界(6)限制,并且至少一个2D‑3D谐振器(4)由电介质(10)包围并且被配置在电介质结构中。具有最小电磁阻尼的第一区域(5)与表现出基本谐振器的不同谐振频率的至少一个第二区域(20)耦合,并且该系统在自由空间终止或者由太阳能元件(系统)终止,以旨在吸收入射电磁波提供的剩余能量的全部量。
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公开(公告)号:CN105658717A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201480053778.7
申请日:2014-09-30
申请人: 布尔诺科技大学
IPC分类号: C08K3/36
CPC分类号: C08L33/14 , C08K3/36 , C08K9/06 , C08K2201/005 , C08K2201/011 , C08L33/12 , C08L69/00 , C08L75/16
摘要: 本发明提供一种耐磨材料,所述耐磨材料包括聚合物基体复合物,所述聚合物基体复合物优选地选自包括无定形热塑性塑料和树脂的组,含有均匀分散的尺寸范围为1nm至50nm的纳米颗粒和纳米颗粒的团簇的组合、或含有上述范围内的不同尺寸的纳米颗粒的组合。此外,本发明提供一种制造所述材料的方法和含有这些材料的汽车部件。
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公开(公告)号:CN105555519A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201480051344.3
申请日:2014-09-30
申请人: 布尔诺科技大学
摘要: 本发明提供一种防弹材料,其特征在于所述材料包括:-多个致密的弹道纤维层,和-在所述弹道纤维层之间插入的至少一个呈现由于剪切应力增大引起的粘度增大的非牛顿流体的中间层,其可选地含有具有从1nm至700nm的尺寸的颗粒或者反增塑剂,所述中间层被直接放置于弹道纤维层之间、或者放置在位于所述弹道纤维层之间的填料或穿孔填料上或者被施加在织物上。本发明还提供制备所述材料的方法。该材料是柔性的、具有低重量且可以特别用于防弹背心、战斗头盔、个人防弹衣和/或用于保护轻步兵车辆和乘用车。
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公开(公告)号:CN103477552B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201180066154.5
申请日:2011-08-03
申请人: 布尔诺科技大学
发明人: F·帕维尔
CPC分类号: H01L31/0232 , H01Q1/248 , H01Q1/44 , H02S99/00
摘要: 一种包括谐振器的光伏元件被布置在半导体结构(5)上,该半导体结构(5)由没有电磁阻尼的区域(5a)和具有电磁阻尼的区域(5b)构成,其中没有电磁阻尼的区域(5a)的上平面形成入射平面(3),两个区域由材料属性变化的虚拟边界(6)分界。至少一个2D-3D谐振器(4)被电介质(10)环绕并且被配置在半导体结构(5)上,其具有邻接具有电磁阻尼的区域(5b)的相对电极(11)。具有被布置在半导体结构(5)上的谐振器的光伏元件使用结构(5)及其特性来设定电磁波照射及其转换成电磁场的静态形式并确保不生成电荷的合适条件。2D-3D谐振器产生电流或电压,该电流或电压借助非线性组件(15)被引导到连接组件(16)。非线性元件(15)定形谐振电路上的信号;然后该信号被过滤(整流)为进一步可利用的形状。平面和空间谐振器(2D-3D谐振器)是以防止穿过半导体结构(5)的电磁波被反射回到在结构(5)中构建的2D-3D谐振器的方式设计的。半导体结构(5)不生成在由来源例如太阳发射的照射电磁波方向上传播的向后电磁波。具有电磁阻尼的区域(5b)具有抑制反射波的功能。因此,该谐振器表现为针对所提出频谱的理想阻抗匹配组件。半导体结构(5)被设定为使得电磁阻尼区域(5b)在相对电极(11)的方向上的导电率增加,这导致光伏元件组件的宽谐振曲线。
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公开(公告)号:CN104755623A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201380056284.X
申请日:2013-08-23
申请人: 布尔诺科技大学
发明人: 伊凡娜·马罗瓦 , 斯坦尼斯拉夫·奥布鲁恰 , 拉德克·普里克里尔
CPC分类号: C12P7/625
摘要: 在根据本发明的、在油底物上制备聚羟基脂肪酸酯(PHA)的方法,其中所述油底物包括植物油和/或食用油和/或废食用油,优选为煎炸油,使细菌菌株钩虫贪铜菌H16生长、将油转化成PHA、并在同时产生它自己的细胞外的脂肪分解酶,在完成PHA的制备和分离之前,在发酵过程中至少部分地自培养基中分离所述细胞外的脂肪分解酶。以以下的方式使用在培养过程中分离自钩虫贪铜菌的脂肪分解酶来处理所述油底物:在培养开始前或在培养开始时,将所述脂肪分解酶,连同接种物添加到生产用培养基中,且在两种情况中在培养过程中添加附加剂量的油。在通过根据本发明的方法所制备的PHA的分离中,在发酵完成后,将生产用反应器的内容物加热至80℃的温度,并在该温度加热至少30分钟,随后将其冷却到约60℃的温度,之后,添加含有诸如SDS等洗涤剂和碱性蛋白酶(alkase)(蛋白水解酶)的混合物的溶解剂,由此获得原始匀浆或溶解产物。另一种选择方案是通过有机溶剂(二甲基亚砜或丙酮)分离PHA。
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