一种制备周期极化畴反转结构晶体的装置

    公开(公告)号:CN109358460A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811476905.0

    申请日:2018-12-05

    发明人: 孔剑 徐晨晨

    IPC分类号: G02F1/355

    摘要: 本发明公开了一种制备周期极化畴反转结构晶体的装置,包括真空腔,真空腔的底部设置有样品台,样品台上设置有铁电晶体,铁电晶体的底面刻蚀有周期性电极,周期性电极接地,铁电晶体的上方设置有电晕线和激光分束装置,电晕线连接气体源和高压电源,激光分束装置连接激光器,激光器通过激光分束装置将若干束激光射向铁电晶体顶面。本发明通过增加激光诱导降低了铁电晶体的矫顽电场,从而降低极化电压的峰值,实现较低电压下的极化,降低了极化过程中铁电晶体被击穿的可能性,提升生产过程中的良品率。

    一种提高含有聚合物的载体上分子筛膜通量的方法

    公开(公告)号:CN104548946B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510033357.4

    申请日:2015-01-23

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D65/00 B01D71/02

    摘要: 本发明公开了一种提高分子筛膜通量的方法,对在含有聚合物的载体(如纯有机载体或有机-无机复合载体)表面合成的分子筛膜进行加热处理,从而达到提高分子筛膜渗透通量的目的。先在载体表面制备分子筛膜,然后将膜材料整个置于加热炉内,按一定速率升温到一定温度后保持一段时间,然后再按一定速率降温至常温;将进行过加热处理的分子筛膜用于渗透汽化分离,与未处理的分子筛膜相比,膜的通量有明显提高。也可以在制备分子筛膜之前,对载体进行同样的热处理。本发明的热处理没有使分子筛膜产生额外缺陷,操作简单,分离性能提高显著,对分子筛膜的修饰有普遍适用性。

    一种采用介孔沸石晶体合成NaA分子筛膜的方法

    公开(公告)号:CN104941451A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510284313.9

    申请日:2015-05-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D61/36 C01B39/14

    摘要: 本发明公开了一种采用介孔晶体合成NaA分子筛膜的方法,由微米级介孔NaA沸石剥离的纳米晶体作晶种制备沸石分子筛膜。将介孔NaA沸石晶体粉碎后配置成水分散液,再经分离去除微米级颗粒,可以得到纳米晶体分散液,将其作为晶种液在中空纤维表面涂晶后,合成的膜层连续致密,分离性能优良。本发明通过粉碎微米级介孔NaA沸石晶体获得纳米NaA沸石晶体,方法简单,产率高,并且纳米晶体分散液可用于NaA沸石分子筛膜的制备,相比于不能简单剥离纳米晶体的传统沸石晶体具有很大的优势。

    一种高性能silicalite分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105289323B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510760672.7

    申请日:2015-11-10

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种高性能silicalite分子筛膜的制备方法。该方法包含以下步骤:选取合适硅铝比的ZSM‑5分子筛作为晶种;利用浸泡+擦涂的方法将适量晶种涂覆在载体上,干燥后形成晶种层;配制合成silicalite分子筛膜的合成液,室温搅拌陈化4小时;将带有晶种层的载体放入高压合成釜,并将陈化后的合成液逐滴加入后进行晶化;晶化完成后,用水洗涤、干燥,煅烧去除模板剂,得到silicalite分子筛膜。本发明首次使用ZSM‑5分子筛制备晶种层,可以提高分子筛膜层与载体的结合力,减少膜层缺陷,显著提高分子筛膜的渗透汽化分离性能,具有良好的工业应用前景。

    一种外延生长制备MFI型分子筛的方法

    公开(公告)号:CN105800636A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610311050.0

    申请日:2016-05-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 本发明涉及一种外延生长制备MFI型分子筛的方法,主要解决现有MFI型分子筛膜容易产生孪晶和ZSM?5/silicalite?1核壳分子筛的壳层主要为多晶共生体、核相与壳层孔道不完全相连等问题。本发明通过采用一种超稀合成液二次生长法外延生长制备MFI型分子筛,较好地解决了现有分子筛晶体中存在孪晶和核壳之间孔道不通等问题。本发明制备的b轴取向性MFI型分子筛膜取向性高,无孪晶,废水少;制备的核壳分子筛壳层薄,其孔道与核相晶体相连,催化活性高。本发明的制备方法具有操作简单、重复性高、成本低、对环境友好等优点,有利于工业化生产,具有广阔的应用前景。

    一种提高含有聚合物的载体上分子筛膜通量的方法

    公开(公告)号:CN104548946A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510033357.4

    申请日:2015-01-23

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D65/00 B01D71/02

    摘要: 本发明公开了一种提高分子筛膜通量的方法,对在含有聚合物的载体(如纯有机载体或有机-无机复合载体)表面合成的分子筛膜进行加热处理,从而达到提高分子筛膜渗透通量的目的。先在载体表面制备分子筛膜,然后将膜材料整个置于加热炉内,按一定速率升温到一定温度后保持一段时间,然后再按一定速率降温至常温;将进行过加热处理的分子筛膜用于渗透汽化分离,与未处理的分子筛膜相比,膜的通量有明显提高。也可以在制备分子筛膜之前,对载体进行同样的热处理。本发明的热处理没有使分子筛膜产生额外缺陷,操作简单,分离性能提高显著,对分子筛膜的修饰有普遍适用性。

    一种人眼安全激光相控阵雷达

    公开(公告)号:CN111665518A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010612648.X

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: G01S17/42 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种人眼安全相控阵激光雷达,中波红外激光光源,经过分光单元,能够稳定的将单束输入光均分为四束平行于结构支架的平行光输出,并且最大限度的降低对激光相位的影响;同时该分光单元也能将接收到的信号光进行合束,并将其传输到底部的传感器接收窗口上;四向反射单元用来将分束的光转为水平向出射,同时也负责将从四向反射回的信号光进行接收。经过折射的激光通过位于各自方向前端的相控阵单元进行出射角控制,从而增加各个方向的水平扫描角度。各组件都以中间结构支架作为基准,因此降低了整体结构的复杂性、安装简便,简化了设备的多维扫描配合要求,降低了信号传输过程中引入的噪声。

    一种简易匀光装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109557676A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811577940.1

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种简易匀光装置,包括分光装置、聚焦透镜和准直透镜,分光装置将入射激光分为若干束等强度的激光束,聚焦透镜将若干束等强度的激光束聚焦合束为一束激光,准直透镜调节合束的激光束的重叠比例,形成中心区域均匀分布的激光束。本发明通过分光装置对入射激光继续分光,最后合成一束中心区域均匀分布的激光束,结构小巧简便,提高了光能的利用率,易添加至多种类型的光路中。

    一种高性能silicalite分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105289323A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510760672.7

    申请日:2015-11-10

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种高性能silicalite分子筛膜的制备方法。该方法包含以下步骤:选取合适硅铝比的ZSM-5分子筛作为晶种;利用浸泡+擦涂的方法将适量晶种涂覆在载体上,干燥后形成晶种层;配制合成silicalite分子筛膜的合成液,室温搅拌陈化4小时;将带有晶种层的载体放入高压合成釜,并将陈化后的合成液逐滴加入后进行晶化;晶化完成后,用水洗涤、干燥,煅烧去除模板剂,得到silicalite分子筛膜。本发明首次使用ZSM-5分子筛制备晶种层,可以提高分子筛膜层与载体的结合力,减少膜层缺陷,显著提高分子筛膜的渗透汽化分离性能,具有良好的工业应用前景。

    一种人眼安全激光相控阵雷达

    公开(公告)号:CN111665518B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202010612648.X

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: G01S17/42 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种人眼安全相控阵激光雷达,中波红外激光光源,经过分光单元,能够稳定的将单束输入光均分为四束平行于结构支架的平行光输出,并且最大限度的降低对激光相位的影响;同时该分光单元也能将接收到的信号光进行合束,并将其传输到底部的传感器接收窗口上;四向反射单元用来将分束的光转为水平向出射,同时也负责将从四向反射回的信号光进行接收。经过折射的激光通过位于各自方向前端的相控阵单元进行出射角控制,从而增加各个方向的水平扫描角度。各组件都以中间结构支架作为基准,因此降低了整体结构的复杂性、安装简便,简化了设备的多维扫描配合要求,降低了信号传输过程中引入的噪声。