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公开(公告)号:CN105928606A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610548397.7
申请日:2016-07-12
Applicant: 南京大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/002
Abstract: 本发明提供了一种声表面波光干涉扫描探测系统,包括信号发生器、功率放大器、位移平台、外差探测激光干涉仪、低噪声放大器、示波器和计算机。其中信号发生器产生的激励信号经功率放大器放大后,作用在样品上产生声表面波;外差探测激光干涉仪发出的测量臂激光照射在样品表面返回与参考臂激光相干叠加产生干涉信号,探测到的干涉信号经低噪声放大器放大后在示波器上实时显示出相应的波形;示波器和位移平台与计算机联机,计算机控制扫描路径和提取干涉信号波形的振幅和相位信息。本发明结合了外差激光探测和二维平面扫描,可以实现对微型声表面波器件表面的微小区域进行精确扫描,其分辨精度达到1微米,实现扫描的总区域可达10毫米*10毫米。
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公开(公告)号:CN103116242A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310081525.8
申请日:2013-03-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供了一种无需对准纳米压印制备异质结构的方法,步骤如下:(1)利用FIB制备不同深度结构的模板;(2)在衬底表面旋涂一层热塑性纳米压印胶,利用热塑性纳米压印技术将结构转移到胶层;(3)ICP刻蚀掉胶层的残余层,然后通过设置气体流量使胶层和衬底达到1:1的刻蚀;(4)二次旋涂热塑性纳米压印胶,并使其表面平整;(5)ICP刻蚀胶层至暴露出较高结构表面而其他位置仍被胶层保护;(6)设置气体流量使刻蚀衬底的速率远大于刻蚀胶层,以胶层作为掩模,将较高结构刻蚀至平面;(7)在表面沉积另外一种材料,并举离得到异质结构。本发明通过利用不同深度模板纳米压印的方法,避开了微加工中小尺度难以解决的对准问题。
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公开(公告)号:CN101872681A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010107827.4
申请日:2010-02-09
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池工作电极,包括导电基底、半导体纳米晶薄层I、导电微米线或纳米线和半导体纳米晶薄层II,其中在导电基底上方设有半导体纳米晶薄层I,在半导体纳米晶薄层I上铺有互相平行的导电微米线或纳米线,导电微米线或纳米线一端或两端附着在导电基底上,在导电微米线或纳米线的上方设有与半导体纳米晶薄层I平行的半导体纳米晶薄层II。同时本发明还公开了制备上述产品的方法。本发明可提高电子的收集与输运效率,提高染料敏化太阳能电池的短路电流与效率,突破电子扩散距离对工作电极厚度的限制,增大染料敏化太阳能电池单位面积的功率,可制备适合于强光的染料敏化太阳能电池,设计可行性高,便于实施。
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公开(公告)号:CN101477304A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200810195525.X
申请日:2008-11-04
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B29C33/405 , B05D1/005 , B29C33/40 , B29C59/022 , B29K2083/00 , B29K2883/00 , B82Y10/00 , B82Y40/00 , G03F1/76 , G03F7/0002 , G03F7/20 , Y10T156/1023
Abstract: 在复杂形状表面复制高分辨率纳米结构的压印方法,纳米结构模板通过压力压入加热熔融的高分子薄膜或紫外光固化材料,固化材料定型后移去模板,然后将纳米结构转移至基片上;压印模板采用柔性纳米压印模板,柔性纳米压印模板采用双层复合结构,该双层复合模板上层为柔性的高分子弹性体衬底,杨氏模量范围在1~15N/mm2,厚度可调,在0.1毫米至2毫米之间;下层为刚性的光固化高分子纳米压印图案层,杨氏模量在20N/mm2以上,厚度可调,在50纳米至500纳米之间。
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公开(公告)号:CN101217166A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200710192386.0
申请日:2007-12-26
Applicant: 南京大学
IPC: H01L31/0224 , H01G9/048 , H01G9/20 , H01M14/00 , H01M4/02
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池工作电极,其特点是在染料敏化太阳能电池的工作电极内部增加导电微通道,以增强电子的捕获和收集效率,避免电子-空穴的复合,从而提高太阳能电池的效率等性能指标。本发明设计新颖,制备可行,是目前提高染料敏化太阳能电池效率的有效途径。
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公开(公告)号:CN1313414C
公开(公告)日:2007-05-02
申请号:CN200510038777.8
申请日:2005-04-08
Applicant: 南京大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 淬火法制备单相BiFeO3陶瓷的方法,对烧结的BiFeO3陶瓷进行快速冷却处理,先称量摩尔比为1∶1 Bi2O3和Fe2O3粉末,球磨100-500转/分钟,4-12小时,使两种粉末混合均匀,将所得的粉末进行干燥处理后,把上述粉末压成薄片,把适量的上述粉末放入Al2O3坩埚,再把薄片放入,并用相应的粉末覆盖薄片,并使薄片和粉未处于密封状态,将密封有薄片的坩埚放入加热炉中,从室温到烧结温度的升温速率控制在2-8℃/分钟,烧结温度(830-920℃),烧结时间(30-60分钟),烧结结束后,将坩埚从炉中立即取出进行淬火。本发明可以制备出单相的,绝缘性能良好的,具有饱和电滞回线且剩余极化较大BiFeO3陶瓷。同时,该BiFeO3陶瓷具有反铁磁性。
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公开(公告)号:CN213430770U
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202020962197.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本实用新型公开了一种小动物超声装置,包括超声腔,超声腔分别与超声发射装置、温度控制装置和气体麻醉装置相连;超声腔包括超声麻醉室和超声耦合室;超声麻醉室和超声耦合室通过螺纹连接;超声麻醉室上设置进气孔、出气孔、上翻盖和与超声耦合室连接的接口;超声耦合室的侧面设置注水口、循环水进口、循环水出口,底部为换能器安装底座;换能器安装底座上安装有换能器,换能器安装底座通过底座接口与水耦合池的内侧面固定连接,超声耦合室的上表面设置超声发射孔,超声发射孔由一层柔性塑料薄膜密封。本实用新型能够实现小动物肿瘤声动力治疗,小动物脑神经超声调控;能够高效率、低成本、安全地使用。
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公开(公告)号:CN213297747U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202021242534.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京光声超构材料研究院有限公司 , 南京大学
IPC: E06B5/20 , E06B3/36 , E06B3/70 , B32B15/18 , B32B15/14 , B32B3/08 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/06 , B32B33/00
Abstract: 本实用新型提供一种超构材料隔声门,包括消声块,其特征在于,所述消声块设于第一阻尼垫与第二隔音板之间,第一阻尼垫后表面安装有第一隔音板,第二隔音板的前方还顺次设有混合板和第三隔音板;其中:消声块内设置有至少一根的吸声管;所述消声块上设置有凹凸不平的斜面,所述消声块的斜面两两对称布设形成多个空腔;吸声管一端置于消声块,另一端与空腔连通。本实用新型成本低,开启灵活,并能有效提高隔声门对于低频噪音段的隔声性能。
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公开(公告)号:CN216388743U
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202122520118.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 南京大学 , 南京光声超构材料研究院有限公司
IPC: G10K11/168
Abstract: 本实用新型提供一种超薄吸声壁板,包括多个拼接的超表面单元,超表面单元包括:罩壳,罩壳内设有盘绕隔板,盘绕隔板与罩壳内壁形成至少两个共振腔,多个盘绕的共振腔耦合形成共振系统,用于声波入射后共振腔内空气产生共鸣且与腔体侧壁摩擦生热,通过声能至机械能至内能的转化实现吸声,罩壳一侧与共振腔匹配设有至少两个微孔,用于声波入射;至少两个内插管,内插管插设于微孔内且与微孔同轴心向罩壳另一侧延伸,内插管外径与微孔直径相同。本实用新型由内插管和卷曲空腔组成,厚度较薄、易于制造、效率高,实现声波在宽频区域的吸收。
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公开(公告)号:CN217006076U
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202122836704.0
申请日:2021-11-18
Abstract: 本申请实施例提供了一种流速增益封装结构及终端设备。流速增益封装结构包括结构件和传感器。结构件中的第一通道至少一个端口连通有一个第二通道,第二通道由外端口至内端口方向宽度逐渐变窄。声波或流体经过第二通道进入到第一通道内,在由第二通道的外端口进入内端口的过程中,相比于第二通道内壁采用平面或外凸面时会对声场质点流或流体有较大的反射作用,本申请第二通道的第一内凹曲面可对声场质点流或流体形成更大汇聚放大作用,通过第一通道对声场质点流或流体进行挤压,在相同尺寸的封装结构和相同压强变化下,第一通道内的质点振速或流体流速增益更大,通过第一通道内的传感器检测出质点振速信号或流体流速信号,提高测量灵敏度和信噪比。
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