一种密封性好的油浸式变压器

    公开(公告)号:CN111933408B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010724865.8

    申请日:2020-07-24

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01F27/08 H01F27/14 H01F27/22

    摘要: 本发明公开了一种密封性好的油浸式变压器,包括油箱、外接线头、底座和变压器组,所述底座顶部固定有油箱,所述油箱顶部开设有出口,且出口两侧对称设置有外接线头,所述油箱内部固定有变压器组,所述油箱一侧设有便于恒久供油和储油的供油装置,所述油箱一侧你外表面等距固定有便于对变压器进行降温的降温机构,此种密封性好的油浸式变压器,在供油装置的作用下实现了油箱内部油量的充足稳定,在降温机构的作用下,减少了在变压器运行的过程中所散发的热量,避免了油箱内部因为度过高破坏油箱本体,在开合机构的作用下,实现了打开和关闭油箱出门的便利,也为后期变压器维修工作提供了便利。

    一种平面电极的制备方法及平面电极

    公开(公告)号:CN109767861B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910032227.7

    申请日:2019-01-14

    申请人: 清华大学

    发明人: 王晓红 徐思行

    IPC分类号: H01B5/14 H01B13/00

    摘要: 本发明实施例提供一种平面电极的制备方法及平面电极,所述制备方法包括:在多孔滤膜的表面沉积一层金属层;利用喷雾式抽滤的方式,在敷有金属层的多孔滤膜上沉积一层活性材料,形成所述平面电极。利用本发明实施例无需移动抽滤后的膜与导电层相结合,可直接得到可导电衬底,使用起来更方便快捷。

    基于压电纤维的心肌细胞发电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN105633272A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610122178.2

    申请日:2016-03-03

    申请人: 清华大学

    发明人: 王晓红 刘霞

    IPC分类号: H01L41/113 H01L41/22 H02N2/18

    摘要: 本发明提出一种制备基于压电纤维的心肌细胞发电机的方法,包括:预备一块玻璃板,并在玻璃板上涂敷聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM),以便形成牺牲层;向牺牲层上涂敷PDMS,以便形成半固化的PDMS薄膜衬底;向半固化的PDMS薄膜衬底上的两端分别半嵌入两个金属电极;在半嵌入有金属电极的半固化的PDMS薄膜衬底上形成压电纤维层,组成压电纤维层的多根压电纤维排布方向一致并且连接两个金属电极;在压电纤维层上上载心肌细胞,心肌细胞沿压电纤维层中的压电纤维的长度方向排布和生长;将两个金属电极分别连接电容,以便获得心肌细胞发电机;以及除去牺牲层,并将心肌细胞发电机剥离玻璃板。该方法有效地解决了心肌细胞的定向排布的问题,实现能量转换效率的最大化。

    多孔硅负载三维铂纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102626617B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201210074930.2

    申请日:2012-03-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B01J23/42 B01J35/10 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了属于微型能源和催化技术领域的一种多孔硅负载三维铂纳米催化剂的制备方法。在多孔硅表面负载三维铂纳米催化剂的化学镀制备方法分为三个部分,首先是多孔硅膜的制备;其次是利用ICP和HF预处理对多孔硅膜进行表面修饰;最后是在经过表面修饰的多孔硅膜上化学镀三维铂纳米催化剂;本发明克服现有技术中利用溅射与电化学镀的方法制备催化剂存在的工艺条件苛刻,难于质量控制的缺陷,操作工艺简单,质量控制容易,特别适合微型直接甲醇燃料电池的生产工艺。

    基于光刻胶隔膜的微型超级电容及其制作方法

    公开(公告)号:CN102623184A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210098119.8

    申请日:2012-04-05

    申请人: 清华大学

    发明人: 王晓红 邢贺新

    IPC分类号: H01G9/004 H01G9/02 H01G9/04

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了属于微能源和微机械加工领域的基于光刻胶隔膜的微型超级电容及其制作方法。基于光刻胶隔膜的微型超级电容的结构如下:在水平方向上呈间隔排列的复合层位于器件衬底上方,相邻的复合层之间存在光刻胶隔膜;复合层的结构如下:金属电流收集层和电极材料依次安装在器件衬底上;电极材料在水平方向上形成插指型电极结构。基于光刻胶隔膜的微型超级电容的制作方法中使用光刻胶隔膜作为相邻两个电极之间的绝缘材料。本发明的有益效果为:其一方面在于可向三维扩展尤其是向垂直于器件衬底方向的第三维方向扩展,另一方面相邻的电极材料之间的间距可通过微加工工艺缩小,进而减小微型超级电容的内阻。

    一种高稳定度石英谐振式力传感器

    公开(公告)号:CN1065337C

    公开(公告)日:2001-05-02

    申请号:CN97116456.8

    申请日:1997-09-19

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01L1/16

    摘要: 本发明涉及一种压电谐振式力传感器,本传感器针对现有技术稳定性差,蠕变大,寿命短的缺陷,采用双膜片支撑结构和玻璃化转变温度较高的胶作为构件与构件粘接的粘接剂,从而使压电谐振式力传感器稳定性好,蠕变小,且寿命得到了大大的提高。

    一种高稳定度石英谐振式力传感器

    公开(公告)号:CN1175685A

    公开(公告)日:1998-03-11

    申请号:CN97116456.8

    申请日:1997-09-19

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明涉及一种压电谐振式力传感器,本传感器针对现有技术稳定性差,蠕变大,寿命短的缺陷,采用双膜片支撑结构和玻璃化转变温度较高的胶作为构件与构件粘接的粘接剂,从而使压电谐振式力传感器稳定性好,蠕变小,且寿命得到了大大的提高。

    一种滤波芯片及制备方法

    公开(公告)号:CN112468108B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011135208.6

    申请日:2020-10-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H03H9/02

    摘要: 本发明实施例提供一种滤波芯片及制备方法,其中,滤波芯片集成有电化学电容器,以及包含若干个PN结的整流电路;其中,所述电化学电容器的基底绝缘层为在所述滤波芯片的硅片衬底上制备所述若干个PN结所需的氧化层;所述电化学电容器的集流层为将所述若干个PN结连接成所述整流电路的金属层。本发明实施例提供的芯片及制备方法,实现了将电路元件和电化学电容在硅片上进行一体化集成与封装,所得到的滤波芯片能够正常工作实现电源滤波功能,降低了工艺复杂度,减少了工艺成本。

    阳极活性材料、包含其的片上微型锂离子电容器及其制作方法

    公开(公告)号:CN114242463A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111402654.3

    申请日:2021-11-19

    申请人: 清华大学

    发明人: 王晓红 胡丙萌

    摘要: 本发明提供一种阳极活性材料、包含其的片上微型锂离子电容器及其制作方法。所述阳极活性材料包括:二氧化钛纳米颗粒、二维过渡金属碳化物层和无定形碳层;其中,所述二氧化钛纳米颗粒分布在所述二维过渡金属碳化物层的表面;所述无定形碳层形成在所述二维过渡金属碳化物层的外表面上,且所述无定形碳层的至少一部分与所述二氧化钛纳米颗粒接触。本发明的片上微型锂离子电容器具有更小的体积,同时显示优异的电性能,如功率高、质量比容量高和循环性好,以及更高的安全性。本发明提供的工艺简单,可操作性强,便于大量生产,具有广阔的应用前景。

    一种固态电解质及其制备方法与其制得的微型储能器件

    公开(公告)号:CN110718714B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910853285.6

    申请日:2019-09-10

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明属于微加工和电化学领域,具体涉及一种固态电解质及其制备方法与其制得的微型储能器件。所述固态电解质的制备方法,包括:(1)将锂盐溶解在有机溶剂中,得到混合液;(2)向混合液中加入框架剂,利用溶胶凝胶法得到前驱体A;(3)向前驱体A中加入聚合物基质,利用溶胶凝胶法得到前驱体B;(4)将前驱体B进行UV固化、陈化处理,即得。本发明通过在固态凝胶聚合物电解质中引入框架剂,利用其框架作用,减少电解质与电极材料的接触电阻,所述固态电解质用于微型储能器件中,可使其具有优异的电化学性能。