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公开(公告)号:CN104833398B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510278209.9
申请日:2015-05-27
Applicant: 厦门大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种位移‑温度同测光纤传感器,属于光纤传感技术领域。包括干涉腔体、荧光材料体、毛细玻璃管、发射光纤、接收光纤、荧光激励光源和光源驱动电路;毛细玻璃管设有发射孔和接收孔,发射光纤和接收光纤分别设于毛细玻璃管的发射孔和接收孔中并露出下端,荧光材料体粘结于发射光纤的上端面,荧光激励光源设于发射光纤下方且对准发射光纤,光源驱动电路与荧光激励光源电连接,荧光材料体粘结于发射光纤的上端面,干涉腔体下端面与毛细玻璃管上端面对准并粘结为一体,干涉腔体的干涉腔内表面设有光反射膜。可同时实现位移和温度的精确测量,稳定性好,灵敏度高;可解决传统的单参数光纤传感器中各参数交叉敏感和多传感器部署数量多、不紧凑的问题。
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公开(公告)号:CN102790121B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201210283318.6
申请日:2012-08-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L31/0687 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/544 , Y02P70/521
Abstract: 具有两结锗子电池的四结太阳能电池及其制备方法,涉及一种太阳能电池。所述电池设有第一结Ge子电池、第二结Ge子电池、第三结InGaAs子电池、第四结InGaP子电池和接触层;第一结Ge子电池构建在Ge衬底上,Ge衬底作为第一结Ge子电池的基区,第二结Ge子电池与第一结Ge子电池之间由第一隧穿结连接,第三结InGaAs子电池与第二结Ge子电池之间由第二隧穿结连接,第四结InGaP子电池与第三结InGaAs子电池之间由第三隧穿结连接,接触层设在第四结InGaP子电池上。将Ge电池分作两结串联的Ge子电池,实现电池的电流匹配和晶格匹配,解决电流不匹配的问题,还有效提高电池的开路电压和电池的转换效率。
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公开(公告)号:CN102779865B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210282587.0
申请日:2012-08-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/0687
CPC classification number: Y02E10/544
Abstract: 一种以锗为隧穿结的硅基三结太阳能电池,涉及一种太阳能电池。设有Si底电池、Ge隧穿结、GaAs中间电池、AlGaAs/InGaP隧穿结、InGaP顶电池和接触层,所述Si底电池构建在P型Si衬底上,Ge隧穿结连接Si底电池与GaAs中间电池,AlGaAs/InGaP隧穿结连接GaAs中间电池与InGaP顶电池,接触层设于InGaP顶电池上。Ge隧穿结将Si与GaAs之间形成失配位错和反相畴的区域有效分割,解决了Si底电池与Ⅲ-Ⅴ族子电池间的串联、晶格匹配以及反相畴问题,有利于提高电池外延的晶体质量和电池转换效率。
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公开(公告)号:CN113480466B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202110703628.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D209/18 , A01N43/84 , A01P3/00 , A01P1/00
Abstract: 本发明涉及一种吲哚取代酰胺类化合物及其制备方法和用途,其化学结构通式如式VI:#imgabs0#或VII:#imgabs1#本发明公开了上述化合物的结构通式、合成路线及制备方法与用作杀菌剂的用途,以及其与农业上可接受的助剂或增效剂以及商品杀菌剂组合使用在防治农业、林业、园艺病害中的用途。
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公开(公告)号:CN109399626B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811564688.0
申请日:2018-12-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种可控纳米裁剪石墨烯的方法,涉及石墨烯。利用聚焦电子束在钨针尖的尖端沉积无定形碳纳米棒再晶化,或直接用钨针尖尖端粘附纳米碳葱或石墨片,制备纳米刀;再在钨针尖和金丝两端电极上施加恒定的偏压,并以纳米尺度的步长精确移动纳米刀,逐步对石墨烯的边缘进行任意精确的裁剪。通过这种裁剪技术,不仅可以得到任意想要的形状、尺寸和大小,裁剪的边缘也很平滑。通过拍摄石墨烯的电子衍射照片,可获得各个手性方向,进而去切出相应手性结构的边缘。可裁剪出任意形状图案的少层石墨烯,不像金属颗粒刻蚀那样只能获得固定角度的边缘形状。对裁剪边缘的晶体结构和手性进行可控裁剪。裁剪出来的边缘很精确、很平滑,粗糙度在1~2nm以下。
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公开(公告)号:CN104833398A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510278209.9
申请日:2015-05-27
Applicant: 厦门大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种位移-温度同测光纤传感器,属于光纤传感技术领域。包括干涉腔体、荧光材料体、毛细玻璃管、发射光纤、接收光纤、荧光激励光源和光源驱动电路;毛细玻璃管设有发射孔和接收孔,发射光纤和接收光纤分别设于毛细玻璃管的发射孔和接收孔中并露出下端,荧光材料体粘结于发射光纤的上端面,荧光激励光源设于发射光纤下方且对准发射光纤,光源驱动电路与荧光激励光源电连接,荧光材料体粘结于发射光纤的上端面,干涉腔体下端面与毛细玻璃管上端面对准并粘结为一体,干涉腔体的干涉腔内表面设有光反射膜。可同时实现位移和温度的精确测量,稳定性好,灵敏度高;可解决传统的单参数光纤传感器中各参数交叉敏感和多传感器部署数量多、不紧凑的问题。
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公开(公告)号:CN103822605A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410098960.6
申请日:2014-03-18
Applicant: 厦门大学
IPC: G01B21/20
Abstract: 大口径光学元件轮廓的一次拼接测量装置,涉及一种光学元件轮廓的测量装置。设有Y轴直线电机、Y轴直线导轨、底座、运动控制器、立柱、横梁、测量传感器、直线运动丝杆螺母副、联轴器、测头运动驱动电机、Z轴直线导轨、Z轴直线电机、测头连接座、Z轴工作台、X轴工作台、X轴直线导轨、X轴直线电机、工件、工件回转台、连接座、旋转电机、Y轴工作台和计算机。可实现一次拼接测量,特别针对大口径工件减少了测量步骤,测量过程简单,测量效率高,结构简单紧凑,操作方便。
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公开(公告)号:CN102790121A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210283318.6
申请日:2012-08-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L31/0687 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/544 , Y02P70/521
Abstract: 具有两结锗子电池的四结太阳能电池及其制备方法,涉及一种太阳能电池。所述电池设有第一结Ge子电池、第二结Ge子电池、第三结InGaAs子电池、第四结InGaP子电池和接触层;第一结Ge子电池构建在Ge衬底上,Ge衬底作为第一结Ge子电池的基区,第二结Ge子电池与第一结Ge子电池之间由第一隧穿结连接,第三结InGaAs子电池与第二结Ge子电池之间由第二隧穿结连接,第四结InGaP子电池与第三结InGaAs子电池之间由第三隧穿结连接,接触层设在第四结InGaP子电池上。将Ge电池分作两结串联的Ge子电池,实现电池的电流匹配和晶格匹配,解决电流不匹配的问题,还有效提高电池的开路电压和电池的转换效率。
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公开(公告)号:CN204550807U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520081956.9
申请日:2015-02-05
Applicant: 厦门大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本实用新型公开一种线性静电纺丝装置,其包括高压静电发生器、支撑框架、以及设置在支撑框架上的线性纺丝喷头组件和接收器;线性纺丝喷头组件包括涂液块、金属导线、两个电极座和固定在支撑框架上的绝缘隔离板,两个电极座固定在隔离板上,涂液块设置在隔离板上方且位于两个电极座之间,隔离板下方设置有驱动涂液块在两个电极座之间做往返运动的驱动机构,涂液块上沿涂液块运动方向开设有中心槽,沿与中心槽垂直方向开设有通液通道,通液通道与涂液块外端面的导液孔、中心槽相通,金属导线两端分别固定在两个电极座上且水平穿过涂液块的中心槽。本实用新型提高纺丝产率,同时减少纺丝液挥发,提高纺丝液利用率,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN204550808U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520081989.3
申请日:2015-02-05
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本实用新型公开一种线性静电纺丝装置,其包括高压静电发生器、支撑框架、以及设置在支撑框架下部的线性纺丝喷头组件和中上部的接收器;线性纺丝喷头组件包括涂液块、长条形金属薄片、燕尾槽导轨和固定在支撑框架上的绝缘隔离板,导轨固定在隔离板上,金属薄片垂直固定在导轨上,涂液块与导轨滑动配合,隔离板下方设置有驱动涂液块在导轨上做往返运动的驱动机构,涂液块上沿涂液块运动方向开设有中心槽,沿与中心槽垂直方向开设有通液通道,通液通道与涂液块外端面的导液孔、中心槽相通,金属薄片穿过涂液块的中心槽且上沿与中心槽顶端接触。本实用新型提高纺丝产率,同时减少纺丝液挥发,提高纺丝液利用率,适合规模化工业生产。
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