纳米金属颗粒阵列结构的制备方法

    公开(公告)号:CN107620038B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710824969.4

    申请日:2017-09-14

    发明人: 孔明光 吴兵 刘玲

    摘要: 本发明提供一种纳米金属颗粒阵列结构的制备方法,属于纳米电化学技术领域,包括以下步骤:S1、选取离子溅射仪,安放在载样台上,矫正离子溅射仪;S2、以聚苯乙烯小球作为模板,以金属靶材为初始材料,将聚苯乙烯小球置于载样台上,旋转载样台,然后通电将金属靶材蒸镀到聚苯乙烯小球表面;S3、将蒸镀后的聚苯乙烯小球进行加热,升温至600‑700℃保温,即在聚苯乙烯小球表面沉积纳米金属颗粒阵列;S4、溶解聚苯乙烯小球,即得到金属纳米颗粒有序阵列。该纳米金属颗粒阵列结构通过溅射旋转状态下的聚苯乙烯小球,以达到在聚苯乙烯小球表面镀膜的纳米颗粒阵列结构间距在20nm以下进行调整。

    利用离子溅射法制备检测基板膜的方法

    公开(公告)号:CN107620036B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710824974.5

    申请日:2017-09-14

    发明人: 孔明光 吴兵 刘玲

    IPC分类号: C23C14/18 C23C14/46 C23C14/32

    摘要: 本发明提供一种利用离子溅射法制备检测基板膜的方法,属于颗粒膜制备技术领域,包括:1)将检测基板表面进行酸洗,作为基片;2)对离子溅射仪进行矫正,预设目标银颗粒膜粒径;3)采用离子溅射的方法以银靶材为初始材料,在基片衬底上蒸镀银颗粒膜,设置初始蒸镀时间,确定基片上实际银颗粒膜粒径;4)判定若实际银颗粒膜粒径小于目标银颗粒膜粒径,执行步骤5),否则执行步骤6);5)在初始蒸镀时间基础上增加蒸镀时间,重新蒸镀银靶材,并测定实际银颗粒膜粒径,并重复步骤4);6)判定银颗粒膜是否合格。该离子溅射法根据银颗粒膜在不同的蒸镀时间下测定银颗粒的峰位,从而确定精准的银颗粒膜粒径,以便提高检测基板膜检测的准确性。

    新型自清净扫描电镜拉手

    公开(公告)号:CN107643310A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710824981.5

    申请日:2017-09-14

    发明人: 孔明光 吴兵 刘玲

    IPC分类号: G01N23/2204

    摘要: 本发明提供一种新型自清净扫描电镜拉手,涉及扫描电镜设备技术领域。该新型自清净扫描电镜拉手,包括底座,所述底座的顶部固定连接有扫描电镜本体,所述扫描电镜本体的一侧从上往下依次设置有拉手本体和固定槽,所述固定槽的槽口内滑动连接有抽屉,所述扫描电镜本体的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的一侧从上往下依次固定连接有横板和电动推杆,所述横板的底部固定连接有第一滑轨。该新型自清净扫描电镜拉手,通过对清扫装置的设置,并且在电动推杆的作用下,采用第一滑轨、滑块、第二滑轨、连接板、微型电机、丝杆、杆套、挡板、压力感应器、限位环和滚珠的结构设计,达到了对清扫装置调节的作用,方便清扫装置对拉手本体的清扫。

    纳米金属颗粒阵列结构的制备方法

    公开(公告)号:CN107620038A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710824969.4

    申请日:2017-09-14

    发明人: 孔明光 吴兵 刘玲

    摘要: 本发明提供一种纳米金属颗粒阵列结构的制备方法,属于纳米电化学技术领域,包括以下步骤:S1、选取离子溅射仪,安放在载样台上,矫正离子溅射仪;S2、以聚苯乙烯小球作为模板,以金属靶材为初始材料,将聚苯乙烯小球置于载样台上,旋转载样台,然后通电将金属靶材蒸镀到聚苯乙烯小球表面;S3、将蒸镀后的聚苯乙烯小球进行加热,升温至600-700℃保温,即在聚苯乙烯小球表面沉积纳米金属颗粒阵列;S4、溶解聚苯乙烯小球,即得到金属纳米颗粒有序阵列。该纳米金属颗粒阵列结构通过溅射旋转状态下的聚苯乙烯小球,以达到在聚苯乙烯小球表面镀膜的纳米颗粒阵列结构间距在20nm以下进行调整。

    一种触觉传递机
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109350245B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201811397806.3

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G06F3/01 A61B34/30

    摘要: 本发明公开了一种触觉传递机,可进行交互式力和位移信号的触觉传递。由两套包含相同系统元件的单元A和单元B组成。驱动装置驱动运动元件机械运动,并带着弹性元件和工作端头一起运动,弹性元件在运动元件和工作端头中间并靠其自身受力形变来建立反馈力,工作端头跟位移传感器联接,位移传感器输出工作端头的位移信号,位移信号通过联接的信道输入控制系统并相互控制对方单元的运动元件作跟踪位移,即形成两套运动元件输出的机械位移或角位移准确的跟踪对方单元的工作端头的位移或角位移的伺服控制系统。本发明工作原理清晰,信号是交互式的传递,互动保真性好,各功能部件技术成熟可实施性强。

    新型自清净扫描电镜拉手

    公开(公告)号:CN107643310B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710824981.5

    申请日:2017-09-14

    发明人: 孔明光 吴兵 刘玲

    IPC分类号: G01N23/2204

    摘要: 本发明提供一种新型自清净扫描电镜拉手,涉及扫描电镜设备技术领域。该新型自清净扫描电镜拉手,包括底座,所述底座的顶部固定连接有扫描电镜本体,所述扫描电镜本体的一侧从上往下依次设置有拉手本体和固定槽,所述固定槽的槽口内滑动连接有抽屉,所述扫描电镜本体的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的一侧从上往下依次固定连接有横板和电动推杆,所述横板的底部固定连接有第一滑轨。该新型自清净扫描电镜拉手,通过对清扫装置的设置,并且在电动推杆的作用下,采用第一滑轨、滑块、第二滑轨、连接板、微型电机、丝杆、杆套、挡板、压力感应器、限位环和滚珠的结构设计,达到了对清扫装置调节的作用,方便清扫装置对拉手本体的清扫。

    一种触觉传递机
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109350245A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811397806.3

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: A61B34/30

    摘要: 本发明公开了一种触觉传递机,可进行交互式力和位移信号的触觉传递。由两套包含相同系统元件的单元A和单元B组成。驱动装置驱动运动元件机械运动,并带着弹性元件和工作端头一起运动,弹性元件在运动元件和工作端头中间并靠其自身受力形变来建立反馈力,工作端头跟位移传感器联接,位移传感器输出工作端头的位移信号,位移信号通过联接的信道输入控制系统并相互控制对方单元的运动元件作跟踪位移,即形成两套运动元件输出的机械位移或角位移准确的跟踪对方单元的工作端头的位移或角位移的伺服控制系统。本发明工作原理清晰,信号是交互式的传递,互动保真性好,各功能部件技术成熟可实施性强。

    一种量子点敏化薄膜太阳能电池沉积仪

    公开(公告)号:CN103295794B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310172762.5

    申请日:2013-05-10

    IPC分类号: H01G9/20 C25D7/12

    摘要: 本发明公开了一种量子点敏化薄膜太阳能电池沉积仪,依据连续离子层吸附反应法和电化学沉积法,提供一种自动垂直移动基底,水平旋转移动烧杯,实现基底与烧杯中不同种类的电解液或清洗液的浸润和脱离,并能够输出随时间函数变化的沉积电压,可实现不少于五元半导体化合物电池材料的生长,并能够精确地控制各材料的量子点薄膜吸附层的成分与厚度。本发明不仅移动灵活、结构简单、占用空间小,而且能够保证阴极和阳极或玻璃基底能够精确定位。

    一种量子点敏化薄膜太阳能电池沉积仪

    公开(公告)号:CN103295794A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310172762.5

    申请日:2013-05-10

    IPC分类号: H01G9/20 C25D7/12

    摘要: 本发明公开了一种量子点敏化薄膜太阳能电池沉积仪,依据连续离子层吸附反应法和电化学沉积法,提供一种自动垂直移动基底,水平旋转移动烧杯,实现基底与烧杯中不同种类的电解液或清洗液的浸润和脱离,并能够输出随时间函数变化的沉积电压,可实现不少于五元半导体化合物电池材料的生长,并能够精确地控制各材料的量子点薄膜吸附层的成分与厚度。本发明不仅移动灵活、结构简单、占用空间小,而且能够保证阴极和阳极或玻璃基底能够精确定位。

    利用离子溅射法制备检测基板膜的方法

    公开(公告)号:CN107620036A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710824974.5

    申请日:2017-09-14

    发明人: 孔明光 吴兵 刘玲

    IPC分类号: C23C14/18 C23C14/46 C23C14/32

    摘要: 本发明提供一种利用离子溅射法制备检测基板膜的方法,属于颗粒膜制备技术领域,包括:1)将检测基板表面进行酸洗,作为基片;2)对离子溅射仪进行矫正,预设目标银颗粒膜粒径;3)采用离子溅射的方法以银靶材为初始材料,在基片衬底上蒸镀银颗粒膜,设置初始蒸镀时间,确定基片上实际银颗粒膜粒径;4)判定若实际银颗粒膜粒径小于目标银颗粒膜粒径,执行步骤5),否则执行步骤6);5)在初始蒸镀时间基础上增加蒸镀时间,重新蒸镀银靶材,并测定实际银颗粒膜粒径,并重复步骤4);6)判定银颗粒膜是否合格。该离子溅射法根据银颗粒膜在不同的蒸镀时间下测定银颗粒的峰位,从而确定精准的银颗粒膜粒径,以便提高检测基板膜检测的准确性。