一种参数可调节的贝塞尔光束产生装置及其产生方法

    公开(公告)号:CN104635344B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510091152.1

    申请日:2015-02-28

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/46

    摘要: 一种参数可调节的贝塞尔光束产生装置及其产生方法,包括一连续波激光器,该连续波激光器发出的光束被全反镜反射后进入滤波器,然后经凸透镜准直,准直后的光束经起偏器后变为线偏振光,照射在分束立方体上;经分束立方体后的反射光照射在反射式空间光调制器上,经反射式空间光调制器反射后产生涡旋光束,涡旋光束经过分束立方体、检偏器后照射在光阑上;经过光阑后的涡旋光束垂直照射在透射式空间光调制器上,经过透射式空间光调制器后产生贝赛尔光束,贝赛尔光束在CCD相机中成像,并存储进计算机进行分析;本发明装置具有原理简洁、成本低廉、参数可实时在线调节的优点;本发明可广泛应用于微粒光操纵、光学测试等领域。

    一种参数可调节的贝塞尔光束产生装置及其产生方法

    公开(公告)号:CN104635344A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510091152.1

    申请日:2015-02-28

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/46

    摘要: 一种参数可调节的贝塞尔光束产生装置及其产生方法,包括一连续波激光器,该连续波激光器发出的光束被全反镜反射后进入滤波器,然后经凸透镜准直,准直后的光束经起偏器后变为线偏振光,照射在分束立方体上;经分束立方体后的反射光照射在反射式空间光调制器上,经反射式空间光调制器反射后产生涡旋光束,涡旋光束经过分束立方体、检偏器后照射在光阑上;经过光阑后的涡旋光束垂直照射在透射式空间光调制器上,经过透射式空间光调制器后产生贝赛尔光束,贝赛尔光束在CCD相机中成像,并存储进计算机进行分析;本发明装置具有原理简洁、成本低廉、参数可实时在线调节的优点;本发明可广泛应用于微粒光操纵、光学测试等领域。

    分级结构多孔阵列二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN103073056B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310016823.9

    申请日:2013-01-17

    IPC分类号: C01G23/053

    摘要: 本发明涉及一种具有分级多孔阵列结构二氧化钛的制备方法,采用聚苯乙烯(PS)模板结合溶胶凝胶法(sol-gel)制备,包括以下步骤:1)用提拉法将PS预组装到载玻片基底上得到单层阵列模板,之后用水将PS从载玻片上剥离;2)将步骤1)所得的PS模板从水面转移至另一基底;3)将步骤2)所得的负载于基底的PS模板作为二次载体,重复步骤2),得到层数可控的多层PS模板;4)将步骤3)得到的模板垂直浸泡在TiO2溶胶中2min后提拉离开溶胶,室温干燥;5)烧结;本方法不仅可制备出层数和孔径尺寸可控的分级多孔阵列TiO2,而且还适用于用溶胶凝胶法制备的其它材料。

    一种SnO2-Zn2SnO4复合压敏陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN102643087B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201210130308.9

    申请日:2012-04-28

    摘要: 一种SnO2-Zn2SnO4复合压敏陶瓷,由SnO2粉料和Zn2SnO4粉料经混合压制,并烧结制成,每摩尔的复合压敏陶瓷材料由Xmol的SnO2粉料和(1-X)mol的Zn2SnO4粉料组成,其中X的取值为0.82-0.88。本发明通过SnO2和Zn2SnO4制备的SnO2-Zn2SnO4复合陶瓷,与传统ZnO、SrTiO3、TiO2等材料相比,所需材料容易得到或制备,不需要经过掺杂就具有压敏性质,工艺简单,可以用于大规模工业化生产。

    踏板车
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103129670A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310040303.1

    申请日:2013-02-01

    IPC分类号: B62K11/00 B62J11/00

    摘要: 本发明涉及踏板车,包括下部设置的沿前后方向延伸的踏板和沿上下方向延伸的、用于支撑上部坐垫的座桶,所述座桶前侧设置有用于放置锁具的锁兜,所述锁兜为尺寸与锁具相适配的上方开口、底部封闭的中空的袋状结构,所述袋状结构是由全包围的筒形结构与封堵于筒形结构底部的踏板车的踏板或单独的底板构成、或是由围设连接在座桶前侧表面的半包围的瓦形壁与封堵于瓦形壁底部的踏板车的踏板或单独的底板构成、或是由座桶前侧开设的底部封堵的槽构成。本发明在座桶前侧设置有专门用于放置锁具的放锁结构,使得取放锁具方便快捷,也避免了锁具放置在踏板上而存在的安全隐患,安全可靠、结构美观大方。

    一种SnO2-Zn2SnO4复合压敏陶瓷及制备方法

    公开(公告)号:CN102643087A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210130308.9

    申请日:2012-04-28

    摘要: 一种SnO2-Zn2SnO4复合压敏陶瓷,由SnO2粉料和Zn2SnO4粉料经混合压制,并烧结制成,每摩尔的复合压敏陶瓷材料由Xmol的SnO2粉料和(1-X)mol的Zn2SnO4粉料组成,其中X的取值为0.82-0.88。本发明通过SnO2和Zn2SnO4制备的SnO2-Zn2SnO4复合陶瓷,与传统ZnO、SrTiO3、TiO2等材料相比,所需材料容易得到或制备,不需要经过掺杂就具有压敏性质,工艺简单,可以用于大规模工业化生产。

    一种基于相位涡旋的数字散斑相关测量方法

    公开(公告)号:CN102135413A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201010605603.6

    申请日:2010-12-14

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种基于相位涡旋的数字散斑相关测量方法。首先,利用数字散斑相关测量光路获得被测物体移动前、后两个状态的散斑光强图像;然后利用拉盖尔-高斯复数滤波器对这两幅图像进行滤波获得光强复数信号;分别提取出它们的实部零值线与虚部零值线的交叉点,得到被测物体移动前、后两个状态的相位涡旋分布;计算出相应的拓扑电荷分布数据矩阵;最后,对这两个数据矩阵进行相关运算,得到被测物体的位移信息。该方法能有效消除背景噪声及高频噪声对相关测量可靠性的影响,测量精度可达到亚像素级;并且具有简单易行、快速准确的特点,可广泛应用于无损检测等领域。

    一种内部原位形成介孔结构的氧化锌晶体的方法

    公开(公告)号:CN103774224A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410000449.8

    申请日:2014-01-02

    IPC分类号: C30B29/16 C30B7/10

    摘要: 本发明涉及纳米材料制备领域,具体地说是一种内部原位形成介孔结构的氧化锌晶体的方法,本发明采用在高压密封环境下水热反应,甲醛会吸附到晶体表面发生分解反应并产生CO、CO2和H2等小分子气体,这些气体不会从体系中溢出反而吸附到晶体表面,占据了氧化锌沉积位点,故会形成多孔结构;此外,甲醛的量会影响孔密度和孔的尺寸,常规的水热反应其产生甲醛的量较少,造孔现象不明显或不造孔,本发明在此基础上额外加入甲醛溶液,会产生明显的造孔现象;本发明可制备出形貌可控、且在晶体内部形成介孔结构的ZnO纳米材料;本发明制备的介孔氧化锌比表面积高达121m2g-1,是相同条件下制备的无孔氧化锌纳米结构的3倍。

    多孔阵列ZnO/TiO2复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103111276A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310016821.X

    申请日:2013-01-17

    IPC分类号: B01J23/06 B01J35/10

    摘要: 本发明涉及多孔阵列ZnO/TiO2复合光催化剂的制备方法:1)在FTO导电玻璃制备单层TiO2多孔阵列;2)在反应釜中加入醋酸锌、六次甲基四胺和柠檬酸三钠,加入蒸馏水混合后得到锌盐反应液,将步骤1)所得产品浸入锌盐反应液中反应温度为95℃反应8h;3)将步骤2)中的FTO导电玻璃取出,分别用蒸馏水和无水乙醇冲洗3次后室温干燥;4)将步骤3)所得样品在马弗炉中450℃烧结3h后随炉冷却至室温。本发明的方法可制备出形貌可控的ZnO/TiO2复合光催化剂,相同条件下甲基橙脱色率达到90%时ZnO/TiO2复合光催化剂较现有技术制备的相同结构纯TiO2多孔阵列光催化剂高1.7倍。

    一种基于相位涡旋的数字散斑相关测量方法

    公开(公告)号:CN102135413B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010605603.6

    申请日:2010-12-14

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种基于相位涡旋的数字散斑相关测量方法。首先,利用数字散斑相关测量光路获得被测物体移动前、后两个状态的散斑光强图像;然后利用拉盖尔-高斯复数滤波器对这两幅图像进行滤波获得光强复数信号;分别提取出它们的实部零值线与虚部零值线的交叉点,得到被测物体移动前、后两个状态的相位涡旋分布;计算出相应的拓扑电荷分布数据矩阵;最后,对这两个数据矩阵进行相关运算,得到被测物体的位移信息。该方法能有效消除背景噪声及高频噪声对相关测量可靠性的影响,测量精度可达到亚像素级;并且具有简单易行、快速准确的特点,可广泛应用于无损检测等领域。