一种空中成像装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118506703A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410584284.7

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明属于空中成像装置技术领域,具体的说是一种空中成像装置,包括全息投影广告机,全息投影广告机的内部安装有全息投影风扇,全息投影广告机两侧内壁固定安装有风导向组件,所述全息投影风扇处于两个所述的风导向组件之间位置,风导向组件包括固定板,固定板一侧转动安装有透风孔板,所述透风孔板的内部升降安装有调节孔板,通过电伸缩柱进行收缩,带动调节孔板上升,环绕的风可以透过透风孔板、调节孔板以及伸缩软管进入到连通槽的内部,随后蓄积的风力会沿着斜向槽斜向输送出去,全息投影风扇旋转产生的圆周路径的风可以对可视化玻璃片一侧进行作用,通过风吹的方式来快速解决可视化玻璃片侧面的雾化以及水滴附着情况。

    一种负折射材料及制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118244388A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410433924.4

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明提供了一种负折射材料的制备方法,包括以下步骤:加工透明平板;选取其中一块透明平板作为底板,采用3D打印机用折射材料根据设计图纸进行光栅打印,形成第一光栅;在第一光栅的凹槽处,采用3D打印机以反射材料进行打印,形成第一反射层;选取另一块透明平板作为顶板,采用3D打印机用折射材料根据设计图纸进行光栅打印,形成第二光栅;在第二光栅的凹槽处,采用3D打印机以反射材料进行打印,形成第二反射层;将底板与顶板通过透明粘合剂粘合,使第一光栅与第二光栅垂直。降低了负折射材料的制备过程中对纳米加工技术和材料设计能力的需求,同时使生产成本大幅降低。

    一种叠层结构的纳米复合电介质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119517621A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411429383.4

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种叠层结构的纳米复合电介质薄膜及其制备方法,特点是由承压层和极化层上下交替相叠形成2~8层总厚度为10~14微米的纳米复合电介质薄膜,其制备方法包括在Ni(OH)2纳米片表面包覆有机物PDI得到核壳结构的Ni(OH)2@PDI纳米片的步骤;将P(VDF‑HFP)和Ni(OH)2@PDI纳米片体积比为50%的承压层溶液和P(VDF‑HFP)和Ni(OH)2纳米片体积比为50%的极化层溶液静电纺丝,并控制承压层与极化层的厚度比为6~3:2~5得到初步纳米复合电介质薄膜的步骤,最后热压成膜得到叠层结构的纳米复合电介质薄膜的步骤,优点是实现击穿场强和介电常数的同步改善,并提高储能密度。

    一种智能晴雨棚
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105863183B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610335161.5

    申请日:2016-05-19

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: Y02B10/10

    Abstract: 本发明涉及一种智能晴雨棚,包括棚体、用于支撑所述棚体的架体、控制器、用于测量雨水大小的雨量传感器以及用于驱动窗户进行开闭动作的第一驱动装置,雨量传感器和第一驱动装置分别与所述控制器相连接,雨量传感器设置在棚体上,第一驱动装置与窗户的侧壁相连接。该智能晴雨棚通过雨量传感器、控制器和第一驱动装置之间的配合工作实现智能晴雨棚与窗户之间的互动配合,如此在遇到大雨的情况下,智能晴雨棚能够控制窗户自动进行关闭动作,避免大雨扑入室内。该智能晴雨棚突破了现有技术中仅仅实现对棚体进行控制的局限。

    提高钙钛矿结构铁电材料居里温度的方法

    公开(公告)号:CN103981573A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410215608.6

    申请日:2014-05-21

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种提高钙钛矿结构铁电材料居里温度的方法,其特征在于包括如下步骤:①材料合成在空气中进行,在合成步骤中添加Mn2+的正二价氧化物作为添加剂或者经过高温处理后变为Mn2+,配料后获得通式为AB1-xMnxO3的钙钛矿结构铁电材料;②将上述获得的钙钛矿结构铁电材料在空气中室温老化或者施加沿着单晶 方向极化。与现有技术相比,本发明的优点在于:采用Mn2+取代B位配料方式,结合老化或 方向极化,使得钙钛矿结构的铁电材料居里温度得到了明显提高,同时整体的处理成本较低,处理难度也较小,利于推广应用。

    一种高介电常数复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102653621B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110055680.3

    申请日:2011-03-03

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种高介电常数复合材料及其制备方法,所述高介电复合材料是以聚偏氟乙烯粉末为基体材料,以纳米Fe3O4颗粒为填充材料经热压成型后制得的,其中纳米Fe3O4颗粒的体积占复合材料混合体积的3%~22%,制备步骤为:先采用水热法制备纳米Fe3O4颗粒,再将制得的纳米Fe3O4颗粒按体积百分比3%~22%换算成质量比,与聚偏氟乙烯粉末混合并搅拌均匀,在温度为180~220℃,压力为6~15Mpa的工艺条件下热压成型制得高介电常数复合材料。本发明制备工艺简单、耗能小、成型方便且成本低廉,制备原料无需进一步化学处理。

    一种一维TiO2纳米线杂化结构掺杂的聚偏氟乙烯复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113024974A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110153558.3

    申请日:2021-02-04

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种一维TiO2纳米线杂化结构掺杂的聚偏氟乙烯复合薄膜及其制备方法,特点是该杂化结构为一维TiO2纳米线外面包裹Fe3O4微粒,再用EDA修饰,一维TiO2纳米线杂化结构在复合薄膜中的掺杂量为1~20 vol%,其制备方法包括合成TiO2@Fe3O4纳米线的步骤;TiO2@Fe3O4纳米线的乙二胺有机修饰的步骤;将TiO2@Fe3O4@EDA纳米线、二甲基甲酰胺和聚偏氟乙烯粉末混合,搅拌反应后抽真空,滴在水平导电玻璃上并铺平后迅速抽真空,加热烘干后继续升温至205℃保温10分钟后,放入冰水中淬火清洗后烘干的步骤;优点是低填充量、高储能密度、高击穿场强以及高充放电效率。

    一种发电装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102355171B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110324807.7

    申请日:2011-10-21

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种发电装置,包括有安装轴,该安装轴沿周向布置有多个能相对于安装轴旋转的叶片,相邻叶片的主端面相对而设,其特征在于:每一叶片为铁电材料片,叶片的两侧主端面上分别镀有金属电极,每一金属电极上设置有沿安装轴的轴向外露于叶片的主端面之外的金属块,金属块与相应主端面上的金属电极电导通,安装轴上设置有一组电刷,电刷的两个电极能分别与每一叶片上对应的两个金属块同时相接触,电刷还连接有一充电电路。本发明利用铁电材料的热释电效应特性,将叶片产生的电流经电刷传动给充电电路,进行电能存储;在工作时利用废热液体或废热气体的流动能够推动叶片自动绕安装轴进行转动,无需设置另外的驱动装置,结构更为简单,制造成本低。

    一种直线型压电马达
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101741277A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010111419.6

    申请日:2010-02-11

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种直线型压电马达,包括有底座、定子和滑块,滑块的底部通过轴承支撑,其特征在于:定子为环形定子,包括有圆环金属块和圆环压电陶瓷,金属块上还设置有和滑块相抵的金属驱动角,压电陶瓷沿圆周等间隔地设置有4m个分区,m为正整数,每两个相邻的分区为一组电极且极化方向相同,相邻两组电极的极化方向相反,金属驱动角设置在任意一组电极上,压电陶瓷的所有分区的一半连接有激励电压,连接有激励电压的分区为沿压电陶瓷的圆周间隔设置。与现有技术相比,本发明在定子上设置金属驱动角,打破了定子的对称性,由于定子对称性的破坏,使得定子的两个同阶的面外弯曲振动的谐振频率存在一定的差值,仅通过单相电源就能够直接驱动定子,驱动电路更为简单。

    一种多层梯度结构的纳米复合电介质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119517620A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411429380.0

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种多层梯度结构的纳米复合电介质薄膜及其制备方法,包括对称设置的外层承压层和位于两层承压层中间的极化层,特点是承压层与极化层之间设置有缓冲层,缓冲层为P(VDF‑HFP)和PMMA按体积比60%的比例混合而成;承压层、极化层和缓冲层中均填充有Ni(OH)2,其制备方法包括以下步骤:1)采用水热法制备Ni(OH)2纳米片;2)将Ni(OH)2纳米片加入到承压层、缓冲层和极化层中,按多层梯度结构进行静电纺丝;3)在预设的条件下热压成膜得到多层梯度结构的纳米复合电介质薄膜;优点是能够显著缓解多层结构不同功能层之间介电差异,同时改善击穿场强和介电常数,并提高储能密度。

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