地铁车站施工对既有地下结构变形变位的空间监测方法

    公开(公告)号:CN112629478A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011516825.0

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种地铁车站施工对既有地下结构变形变位的空间监测方法,该方法是将传统的钻探技术与智能监测仪器相结合,通过使用测斜仪与沉降仪对同一监测点进行监测,得到各监测点的偏移值与沉降值,并与参考点进行对比,得到各监测点的绝对偏移值与绝对沉降值,根据绝对偏移值及绝对沉降值模拟出测斜仪与沉降仪的空间测量轨迹,即探测孔的三维空间轨迹,并根据多个探测断面探测孔的三维空间轨迹拟合既有结构的外轮廓,提高监测精度。本发明在实际施工中能实现预测新建车站施工对既有结构物的影响,进而确定施工中的危险区域,提前制定防护方案,避免工程事故发生。本发明不仅可以应用在既有隧道的探测上,也适用于车站及其他大埋深的既有结构。

    一种乙酸乙酯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106546637A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610977931.6

    申请日:2016-11-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒为敏感层的乙酸乙酯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属插指电极、在带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒敏感层组成;其中Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒的粒径为1~1.2μm。本发明的乙酸乙酯气体传感器,Al掺杂到立方体结构In2O3微米颗粒中引起晶格缺陷,这些晶格缺陷有利于提高气敏材料的气敏响应。同时本发明的工艺简单、制得的乙酸乙酯气体传感器体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。本发明具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、有望大规模生产的特点,对乙酸乙酯气体具有良好的检测性能。

    一种乙酸乙酯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106546637B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201610977931.6

    申请日:2016-11-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒为敏感层的乙酸乙酯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极、在带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒敏感层组成;其中Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒的粒径为1~1.2μm。Al掺杂到立方体结构In2O3微米颗粒中引起晶格缺陷,这些晶格缺陷有利于提高气敏材料的气敏响应。本发明具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、有望大规模生产的特点,对乙酸乙酯气体具有良好的检测性能。

    基于垂直导电方向的TiO2-NiO异质P-N结所形成光控传输沟道的紫外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106356421B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610910686.7

    申请日:2016-10-20

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种基于垂直导电方向的TiO2‑NiO异质P‑N结所形成光控传输沟道的紫外探测器及其制备方法,属于半导体紫外光电探测技术领域。从下至上依次由衬底、采用溶胶‑凝胶法在衬底上制备的纳米TiO2薄膜、采用蒸镀法在纳米TiO2薄膜上制备的一对Au引线点、采用蒸镀法及控制氧化法在纳米TiO2薄膜表面和Au引线点上制备的Au/Ni叉指电极、采用蒸镀法及控制氧化法在TiO2薄膜表面和Au/Ni叉指电极上制备的NiO薄膜构成,其中NiO薄膜的厚度为20~60nm。叉指电极间形成垂直于器件导电方向的TiO2‑NiO异质P‑N结,在暗态下空间电荷区较宽,器件传输沟道较窄,有效限制暗电流;在紫外光照下,P‑N结内建电场减弱,空间电荷区变窄,光控传输沟道变宽,实现器件的高光电流。

    一种基于金属氧化物-金属纳米结构杂化电子传输层的聚合物太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106299133A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610871544.4

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/42

    Abstract: 一种基于金属氧化物-金属纳米结构杂化电子传输层的高效聚合物太阳能电池及其制备方法,属于聚合物太阳能电池技术领域。结构依次为ITO阳极、PEDOT:PSS空穴传输层、PTB7/PC71BM活性层、ZnONPs-AuNRs杂化电子传输层和Al阴极,其中ITO阳极的厚度为150~200纳米、PEDOT:PSS空穴传输层的厚度为40~45纳米、PTB7/PC71BM活性层的厚度为90~100纳米、ZnONPs-AuNRs杂化电子传输层的厚度为30~40纳米、Al阴极的厚度为90~100纳米;且ZnONPs-AuNRs杂化电子传输层是通过在活性层上旋涂ZnONPs-AuNRs混合分散液得到。本发明所述的太阳能电池不需要再经过热退火处理或紫外光照射,取而代之的是在测试电池的电流-电压曲线前进行可见光的预照射,由此消除了紫外光照射对活性层的损害,基于ZnONPs-AuNRs杂化层的电池展现出电学和光学性能的协同提高。

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