一种耦合建筑剖切图解与环境性能模拟的能量图示方法

    公开(公告)号:CN118194405A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410347166.4

    申请日:2024-03-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 仲文洲 张彤

    Abstract: 本发明公开了一种耦合建筑剖切图解与环境性能模拟的能量图示方法,包括以下步骤:以平剖面建筑图示作为切入点,耦合经典建筑剖切图解与可视化性能模拟,匹配设计前期的思维逻辑与工作模式,建立高效便捷反映建筑风、热环境的能量图示方法。能量图示方法具有量化运算的分析性、空间形态的可视性、设计决策的工具性,可以展现建筑的形体空间构成与风热环境性能的交互作用与影响,为建筑师在设计前期实时了解建筑性能、验证环境策略、进行设计决策提供有效支撑。

    一种薄膜铌酸锂可调高线性电光调制器集成芯片

    公开(公告)号:CN114153085B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111389369.2

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜铌酸锂可调高线性电光调制器集成芯片,自下而上包括衬底层、掩埋氧化层、电光调制器件层和上包层;电光调制器件层由左至右依次包括输入光波导、输入分光耦合器、超线性调制区、马赫增德尔相位调制区、输出合路耦合器和输出光波导。超线性调制区由一个或多个顺次连接的薄膜铌酸锂脊形光波导可调谐振腔构成,可位于一条或两条调制臂上,在谐振腔内的光波导两侧放置有可调节谐振腔工作状态的第二信号电极和第三地电极。通过调节谐振腔的尺寸及加载在谐振腔波导两侧电极上的信号大小调整谐振腔的工作点,消除器件整体的三阶非线性,从而实现具有高线性度的电光调制器集成芯片。

    一种丙烷蒸汽重整制备氢气的催化剂的合成方法

    公开(公告)号:CN114534732B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210106998.8

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 宋元军 张彤

    Abstract: 本发明属于氢气制备技术领域,公开了一种丙烷蒸汽重整制备氢气催化剂的方法。所述的催化剂含有以下质量分数的组分:活性组分5‑20%、氧化物载体95‑80%;所述活性组分包含不同Ni/In比例的NixIny;所述载体为氧化物。无毒的镍铟金属间化合物由于独特的电子结构,在丙烷蒸汽重整制氢方面展现了优异的选择性和稳定性。其中氢气的选择性在Ni2In/SiO2高达72%,展现了可替代工业化镍基催化剂的潜力,具有广阔的应用前景。

    光热-水伏协同效应宽谱等离激元核壳材料及器件制备方法

    公开(公告)号:CN116586608A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310569724.7

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种光热‑水伏协同效应宽谱等离激元核壳材料及器件制备方法。在合成过程中,各向异性的等离激元纳米结构分别发生平面上的聚集以及纵向的重叠,分别使得表面等离激元共振效应(Surface Plasmon Resonance,SPR)共振峰发生红移与蓝移,突破衍射极限做到宽光谱吸收。本发明制备的薄膜具有良好的光热效应,氧化物外壳的存在可以有效保护等离激元金属内核,防止其在温度升高时与外界发生化学反应而变形。此外,制备的薄膜具有较好的水伏发电能力,同时可以在光照下利用光热效应提高水伏发电输出。

    基于超润湿表面的金属半导体异质结构光催化滤网的制备

    公开(公告)号:CN114917961B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210657656.5

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于超润湿表面的金属半导体异质结构光催化滤网的制备。在宽谱太阳光垂直入射时,纤维表面金属纳米颗粒的表面等离激元被激发,强烈地吸收入射光并转化为高能电子注入到纤维中,由于纳米纤维包含丰富的晶面与晶相,其形成的不同能带结构,可引导高能电子进一步分离,增强光催化活性。金属纳米结构表面的疏水特性使得其附近存在大量自由氧分子,不仅可高效、持久地发生光催化分解,而且疏水作用也有助于增强对污染物的吸附能力。此外,不同的表面浸润特性也使其具有无支撑、自漂浮的特点,亲水部分可以实现水分子和污染物的快速输运,阻挡水中的大颗粒物和盐分,避免大尺寸颗粒对滤网结构的破坏,显著提高了滤网的稳定性。

    一种环形谐振腔的谐振频率锁定方法

    公开(公告)号:CN114966084B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210592602.5

    申请日:2022-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种环形谐振腔的谐振频率锁定方法,在对误差输入信号进行PI控制前先通过控制程序将激光频率移动至谐振腔的频率可调区间内。根据谐振腔解调输出曲线的特点设置激光频率可调区间的判据,当解调电压满足判据时,直接对误差输入信号进行PI控制以完成谐振频率锁定,当解调电压不满足判据时,通过程序控制激光器调谐端电压值步进增加直至满足判据,然后再对误差输入信号进行PI控制以完成谐振频率锁定。本方法可以有效避免检测系统初始化后出现的环路伪锁定现象,进一步提高环形谐振腔的角速度测量精度。

    基于超润湿表面的金属半导体异质结构光催化滤网的制备

    公开(公告)号:CN114917961A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210657656.5

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于超润湿表面的金属半导体异质结构光催化滤网的制备。在宽谱太阳光垂直入射时,纤维表面金属纳米颗粒的表面等离激元被激发,强烈地吸收入射光并转化为高能电子注入到纤维中,由于纳米纤维包含丰富的晶面与晶相,其形成的不同能带结构,可引导高能电子进一步分离,增强光催化活性。金属纳米结构表面的疏水特性使得其附近存在大量自由氧分子,不仅可高效、持久地发生光催化分解,而且疏水作用也有助于增强对污染物的吸附能力。此外,不同的表面浸润特性也使其具有无支撑、自漂浮的特点,亲水部分可以实现水分子和污染物的快速输运,阻挡水中的大颗粒物和盐分,避免大尺寸颗粒对滤网结构的破坏,显著提高了滤网的稳定性。

    一种纳米银的室温水相多轮法合成及室温焊接方法

    公开(公告)号:CN114669755A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210314355.2

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种纳米银的室温水相多轮法合成及室温焊接方法,首先将含有低浓度表面活性剂的水溶液进行搅拌,加入抗坏血酸水溶液;采用强碱水溶液将体系调至中性至碱性,提升抗坏血酸水溶液的还原性;迅速加入硝酸银的水溶液,得到纳米银种子溶液;经过多轮法生长可获得尺寸均一、较大尺寸的纳米银水溶液;通过点胶的方式将银胶加工成图案后,通过浸泡有机溶剂的方法实现纳米颗粒的常温焊接,使得银胶图案导电。该方法可实现纳米银水相大批量合成,最小尺寸可达~10纳米,最大尺寸可达500纳米以上,产率高,单分散性好,且仅采用简单溶剂浸泡即可实现室温焊接,相比于传统高温、高压焊接等方式耗能大大降低,符合工业化应用需求。

    一种介质纳米球阵列微腔粒子传感系统

    公开(公告)号:CN114659943A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210314340.6

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限尺寸介质纳米球阵列的粒子传感系统,包括激励光调控模块、针孔滤波器、棱镜模块、有限尺寸介质纳米球阵列芯片、显微光谱分析模块。激励光调控模块和针孔滤波器为介质纳米球阵列提供宽谱平行光照明,宽谱平行光通过棱镜模块实现特定角度的光激励,并照射在有限尺寸的介质纳米球阵列上,实现阵列特征尖峰的激发,通过显微光谱分析模块测试有限尺寸纳米球阵列的散射光谱,根据特征尖峰的移动实现传感。该系统特色是将粒子传感单元的高度方向降低至百纳米尺度,尺寸远小于传统的微球等光学谐振腔,联同棱镜的大角度入射及显微光路的竖直接收,可显著减低系统杂散光,实现纳米尺度的高灵敏传感。

    一种丙烷蒸汽重整制备氢气的催化剂的合成方法

    公开(公告)号:CN114534732A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210106998.8

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 宋元军 张彤

    Abstract: 本发明属于氢气制备技术领域,公开了一种丙烷蒸汽重整制备氢气催化剂的方法。所述的催化剂含有以下质量分数的组分:活性组分5‑20%、氧化物载体95‑80%;所述活性组分包含不同Ni/In比例的NixIny;所述载体为氧化物。无毒的镍铟金属间化合物由于独特的电子结构,在丙烷蒸汽重整制氢方面展现了优异的选择性和稳定性。其中氢气的选择性在Ni2In/SiO2高达72%,展现了可替代工业化镍基催化剂的潜力,具有广阔的应用前景。

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