一种呼吸系统内烟气沉降模拟系统

    公开(公告)号:CN109584695A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811223548.7

    申请日:2018-10-19

    IPC分类号: G09B23/28

    摘要: 本发明涉及一种呼吸系统内烟气沉降模拟系统,属于呼吸系统模拟的系统领域。呼吸系统内烟气沉降模拟系统,包括呼吸道模型、CFD仿真模拟烟气颗粒沉降模块、模型数据输出模块、外界环境参数库模块以及模型数据与环境参数耦合模块。本发明的呼吸系统内烟气沉降模拟系统能真实反应人体呼吸道中各区域烟气颗粒沉降剂量。预测烟气环境中的人员呼吸道损伤程度等相关指标,为减少人员呼吸系统疾病、心血管疾病提供理论支撑,为开展个体防护装备研制提供科学依据,最终达到保护人民生命安全的目标。

    能量可调电子直线加速结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118714724A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410754059.3

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: H05H9/00 H05H7/22 H05H7/02

    摘要: 本发明公开了一种能量可调电子直线加速结构,所述电子枪用于提供电子束;所述加速管体包括聚束腔、多个第一加速腔和多个第二加速腔,多个所述第一加速腔和多个所述第二加速腔交叉布置;所述聚束腔和多个所述第一加速腔馈入第一微波,所述第一微波的功率不变,所述聚束腔用于对所述电子枪产生的电子束聚束,以获得聚束电子束,多个所述第一加速腔用于对聚束电子束进行加速;多个所述第二加速腔馈入第二微波,所述第二微波的功率幅值和相对相位差为调节量,多个所述第二加速腔用于对电子束进行加速或减速。本发明具有较高的加速梯度和较宽的能量调节范围,且在能量调节范围内具有连续可调的特点和较高的俘获率,可以获得更好的能谱,结构紧凑。

    K形节点试验装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111289281B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202010160882.3

    申请日:2020-03-10

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种K形节点试验装置,K形节点试验装置为长期荷载‑局部高温耦合的K形节点试验装置,包括K形节点、长期荷载加载组件和电加热炉;K形节点包括弦杆和两个腹杆,两个腹杆一端焊接在弦杆上使得弦杆和两个腹杆呈K形布置;长期荷载加载组件用于从弦杆的两端端面且沿弦杆轴向相向地对弦杆施加长期荷载;电加热炉包括第一炉和两个第二炉,两个第二炉一端固定在第一炉上使得第一炉和两个第二炉呈K形布置,电加热炉适配地、可拆卸地设置在K形节点的核心区且使得第一炉和两个第二炉分别对应地套设在弦杆和两个腹杆上。本发明的K形节点试验装置能够在对K形节点施加长期荷载的同时,对试验的K形节点进行多区域的原位加热。

    一种红外窄带热辐射器及制备方法

    公开(公告)号:CN108180991B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201810177459.7

    申请日:2018-03-05

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01J3/12 G01J3/02

    摘要: 本发明公开一种红外窄带热辐射器及制备方法。所述红外窄带热辐射器包括:波纹管状层,所述波纹管状层的材质为金属,所述波纹管状层的波纹周期能够调节,所述波纹管状层内部附着一层耐高温导热材料,所述耐高温导热材料通电加热后产生红外辐射谱。本发明能够实现波长动态调节。

    基于亚波长人工微结构的背入射高速光电探测器

    公开(公告)号:CN117855298A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410030019.4

    申请日:2024-01-08

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及光电子设计技术领域,特别涉及一种基于亚波长人工微结构的背入射高速光电探测器,包括:由下至上依次形成的集成于衬底背面的偏振无关型超构透镜、磷化铟衬底层、N型外延层、形成在N型欧姆接触上的第一环形金属电极、本征吸收层、P型外延层、形成在P型接触上的第二环形金属电极、光栅氧化层和集成于衬底顶部的高对比亚波长光栅层。由此,解决了传统光电探测器响应度和带宽之间的矛盾。

    一种基于倾斜表面光栅的大功率单侧出光半导体激光器

    公开(公告)号:CN113991424B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202111237314.X

    申请日:2021-10-22

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种基于倾斜表面光栅的大功率单侧出光半导体激光器,其采用二阶的二维倾斜表面光栅结构的PCSEL,具有多层结构,自下而上依次包括n电极层(1)、衬底层(2)、n包层p波导层(6)、p包层(7)、欧姆接触层(8)、p电极层(9)。二维倾斜表面光栅结构被环绕在环形p电极层(9)之中,设置在欧姆接触层(8)之上,倾斜角度在0至50度之间,设有多个出射光孔,既提供水平方向的分布反馈作用,又提供垂直方向的衍射出光作用,还提供单侧出光作用。该PCSEL适用于InP基、GaAs基以及GaN基的一种或多种外延材料。(3)、n波导层(4)、量子阱或多量子阱有源层(5)、

    一种基于超材料的高频电磁能量采集器

    公开(公告)号:CN113036445B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110276301.7

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种基于超材料结构的高频电磁能量采集器。所述基于超材料的高频电磁能量采集器具体组成单元为超材料响应基元,可以单个工作,也可多个级联工作。所述超材料响应基元具体包括电磁谐振结构和能量转换结构。在采集能量时,电磁谐振结构与电磁波作用产生所需的局域电场和磁场,电、磁场共同作用于该区域的能量转换结构,使得其中的自由载流子受到洛伦兹力直流分量作用而发生定向偏转,从而使得在能量转换结构两端边界形成电势差。通过在能量转换结构两端接入储能模块,便可以利用该电势差实现能量储存,从而完成高频电磁能量采集。本发明提出的高频电磁能量采集器具有频段通用、结构简单、无需整流电路、便于集成、室温工作等优点。

    一种基于超材料的高频电磁能量采集器

    公开(公告)号:CN113036445A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110276301.7

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种基于超材料结构的高频电磁能量采集器。所述基于超材料的高频电磁能量采集器具体组成单元为超材料响应基元,可以单个工作,也可多个级联工作。所述超材料响应基元具体包括电磁谐振结构和能量转换结构。在采集能量时,电磁谐振结构与电磁波作用产生所需的局域电场和磁场,电、磁场共同作用于该区域的能量转换结构,使得其中的自由载流子受到洛伦兹力直流分量作用而发生定向偏转,从而使得在能量转换结构两端边界形成电势差。通过在能量转换结构两端接入储能模块,便可以利用该电势差实现能量储存,从而完成高频电磁能量采集。本发明提出的高频电磁能量采集器具有频段通用、结构简单、无需整流电路、便于集成、室温工作等优点。

    正极及其制备方法,以及使用该正极的电池

    公开(公告)号:CN110858644B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201810974175.0

    申请日:2018-08-24

    摘要: 一种正极的制备方法,其包括以下步骤:将多个碳纳米管分散在水中,形成一碳纳米管分散液;向所述碳纳米管分散液中加入一苯胺溶液,形成一混合液,所述苯胺溶液包括一苯胺;向所述混合液中加入一引发剂,所述苯胺在引发剂的作用下聚合为聚苯胺,从而得到一碳纳米管复合结构预制体;将所述碳纳米管复合结构预制体在真空环境中冷冻干燥;冷冻干燥后,在保护气体下进行碳化,形成一碳纳米管复合结构;以及向所述碳纳米管复合结构加入一电极活性材料。本发明还涉及一种利用所述制备方法制备的正极,以及利用该正极的电池。

    纳米碳材料-聚合物-硅酸盐复合微纳粒子成核剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108483980B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810325785.8

    申请日:2018-04-12

    申请人: 清华大学

    发明人: 孔祥明 王琴 王健

    IPC分类号: C04B24/42 C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种纳米碳材料‑聚合物‑硅酸盐纳米/微米粒子成核剂的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)纳米碳材料的表面官能化;(2)纳米材料的有机硅烷改性;(3)纳米材料表面聚合物复合;(4)碳纳米材料‑聚合物复合物与硅酸盐进一步复合。所述方法制备的成核剂能改善水泥砂浆和混凝土的早期抗压强度,还能提高水泥基构件28天的抗压和抗折强度。