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公开(公告)号:CN114171674A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111355257.5
申请日:2021-11-16
Applicant: 之江实验室
IPC: H01L41/37 , H01L41/317 , H01L41/18
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机铁电高分子复合薄膜的制备方法。该方法以一种表面具有一维周期性电势的石墨烯/铜高指数面为基底,将偏二氟乙烯‑三氟乙烯共聚物(P(VDF‑TrFE))粉末均匀溶解在四氢呋喃有机溶剂中,再加入研磨后的单晶钛酸铅(PbTiO3)介孔材料,充分搅拌以后取适量溶液旋涂在衬底上,进行真空干燥退火处理,得到有机‑无机铁电高分子复合薄膜。该方法制备的复合薄膜取向性好,展现优异的铁电性能,在柔性换能器件、传感器件和铁电存储器件中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116196022B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310478177.1
申请日:2023-04-28
Applicant: 之江实验室
Abstract: 扇形X光束穿过介质时的通量分布计算方法,包括:无介质时测量X射线在探测器上的能量分布;将X射线穿过生物体后的通量分布作为投影数据,投影数据通过反投影算法得到介质的吸收系数分布;将射线束离散化,介质离散化,并根据射线源位置和探测器位置确定离散化射线束的初始坐标;判断射线束所在的体素坐标,根据是否在体素内判断是否将该射线束的能量累积到该体素内;计算该射线束通过该体素后的能量;计算射线束通过该体素后的坐标;遍历射线束;根据X光通量定义计算体素内的通量,得到X光通量分布。还包括扇形X光束穿过介质时的通量分布计算系统。本发明可以用于扇束CT、X光声/CT双模态成像中计算X光通量分布。
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公开(公告)号:CN115266948B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202211145215.3
申请日:2022-09-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N29/24
Abstract: 本发明公开了一种高频薄膜超声换能器及制备方法。本发明以固化后的环氧树脂为背衬材料,压电层采用柔性压电薄膜,利用金属环设计引出导线并避免薄膜上下电极接触,再使用环氧树脂封装内部结构和外部导电外壳。本发明解决了镀电极后的柔性压电薄膜在切割时容易引起上下电极短路、较薄的薄膜不利于换能器的加工以及高频薄膜超声换能器导线难以引出的问题,制备获得的高频薄膜超声换能器频率较高、带宽较宽,可以直接应用于超声检测设备中。
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公开(公告)号:CN115368598A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210751606.3
申请日:2022-06-28
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种发光可控的荧光P(VDF‑TrFE)复合薄膜及制备方法。本发明将P(VDF‑TrFE)粉末与稀土离子共掺杂β‑NaYF4纳米粒子溶解在有机溶剂中,搅拌均匀后取适量溶液旋涂在衬底上,进行真空干燥退火处理,得到发光可控的荧光P(VDF‑TrFE)复合薄膜。本发明得到的薄膜实现了稀土离子的发光选择性增强,并可以通过调控薄膜的取向度来改变发光强度,实现了力、电、光的耦合,使其在光学传感器件等多功能传感器上有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN115128299A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202211061075.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种测量非透明流场的光声粒子图像测速系统和方法,所述光声粒子图像测速系统包括注射装置、光声造影剂、激光器、超声换能器、超声数据采集装置、计算机,所述的注射装置可向流体中添加光声造影剂作为流场示踪粒子,利用光声效应,激光激发光声造影剂产生光声信号,由超声换能器接收光声造影剂的光声信号,得到时间序列的光声粒子图像,通过计算机对相邻两帧光声粒子图像进行粒子图像测速分析,得到非透明流场的速度向量和流体力学信息。本发明结合了光学成像的高特异性和超声成像的大穿透深度特点,拥有高时间、高空间分辨能力,可用于测量二维乃至三维的空间速度分布,而且能够测量微尺度乃至宏观尺度的非透明流体。
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公开(公告)号:CN119881911A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510335577.6
申请日:2025-03-20
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请提供一种三维超声合成孔径成像的接收变迹方法、装置、介质及设备。该方法包括:步骤一:确定发射换能器的位置、以及所有接收换能器的位置、朝向和三维主瓣范围;步骤二:针对成像视场中的一个像素点,按照主瓣敏感原则确定每个接收换能器变迹系数的第一项乘子;步骤三:针对该像素点,按照背向散射原则确定每个接收换能器变迹系数的第二项乘子;步骤四:针对该像素点,利用所得到的变迹系数的第一项乘子和第二项乘子,完成波束合成;步骤五:重复步骤二、三和四,完成成像视场中所有像素点的波束合成。本申请能够提高三维超声合成孔径成像的整体质量。
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公开(公告)号:CN117299518A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311263637.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提供一种涡旋自聚焦换能器的制作和测试方法,包括换能器外壳的设计、压电环阵的激光切割方案、换能器的封装流程、涡旋自聚焦声场的测量和分析方法,适用于发射和验证MHz及以上的高频涡旋聚焦声波。在设计上兼顾了换能器外壳与凹面压电环阵的要求,可发射周向强度分布更为均匀的涡旋聚焦声场,且电路设计和换能器封装制作的复杂程度较小,依赖较少的信号发生和功率放大通道数,可动态调控涡旋聚焦波束的拓扑阶数。涡旋聚焦声场的测量方法能够弥补机械扫描方法的不足,在实时观察涡旋声场的变化方面具有优势,能够快速确定声场剖面和改变拓扑阶数,以便未来将高质量的可调控涡旋聚焦声场应用到智能声镊技术之上。
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公开(公告)号:CN115128299B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211061075.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种测量非透明流场的光声粒子图像测速系统和方法,所述光声粒子图像测速系统包括注射装置、光声造影剂、激光器、超声换能器、超声数据采集装置、计算机,所述的注射装置可向流体中添加光声造影剂作为流场示踪粒子,利用光声效应,激光激发光声造影剂产生光声信号,由超声换能器接收光声造影剂的光声信号,得到时间序列的光声粒子图像,通过计算机对相邻两帧光声粒子图像进行粒子图像测速分析,得到非透明流场的速度向量和流体力学信息。本发明结合了光学成像的高特异性和超声成像的大穿透深度特点,拥有高时间、高空间分辨能力,可用于测量二维乃至三维的空间速度分布,而且能够测量微尺度乃至宏观尺度的非透明流体。
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公开(公告)号:CN115266948A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211145215.3
申请日:2022-09-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N29/24
Abstract: 本发明公开了一种高频薄膜超声换能器及制备方法。本发明以固化后的环氧树脂为背衬材料,压电层采用柔性压电薄膜,利用金属环设计引出导线并避免薄膜上下电极接触,再使用环氧树脂封装内部结构和外部导电外壳。本发明解决了镀电极后的柔性压电薄膜在切割时容易引起上下电极短路、较薄的薄膜不利于换能器的加工以及高频薄膜超声换能器导线难以引出的问题,制备获得的高频薄膜超声换能器频率较高、带宽较宽,可以直接应用于超声检测设备中。
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公开(公告)号:CN115160610A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210749920.8
申请日:2022-06-28
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种自支撑的取向(P(VDF‑TrFE))薄膜的制备方法。该方法将P(VDF‑TrFE)粉末均匀溶解在四氢呋喃,取适量溶液旋涂在石墨烯/铜箔衬底上,进行真空干燥退火处理,所得样品漂浮浸泡在过硫酸铵溶液中,使得衬底逐步溶解,得到自支撑的取向P(VDF‑TrFE)薄膜。该方法得到的自支撑薄膜微结构和性能与衬底上制备的薄膜均保持一致,并利于进行后续一系列如压电、铁电、力学性能的测试,同时薄膜可以转移至任意所需衬底,满足器件的加工所需。
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