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公开(公告)号:CN105571190A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610002349.8
申请日:2016-01-06
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: F25B9/14 , F25B9/002 , F25B9/145 , F25B49/02 , F25B2309/001 , F25B2309/14 , F25B2309/1428
Abstract: 本发明属于极低温制冷设备技术领域,具体为一种机械振动隔离的无液氦消耗极低温制冷系统。本发明系统包括:闭循环制冷机系统,氦气热交换气致冷隔振系统,极低温节流阀制冷系统和温度反馈控制系统。本发明提供的制冷方式能够在不需要消耗液氦的条件下实现低至1.4 K(基于氦4媒质)或0.2 K(基于氦3媒质)的极低温,同时能够非常有效的隔离闭循环制冷机系统固有的机械振动;通过温度反馈控制系统能够实现变温调控。本发明还可适用于需要经高温烘烤的超高真空环境。
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公开(公告)号:CN110144553B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN201910280729.1
申请日:2019-04-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种大面积原子级精度激光分子束外延薄膜制备系统及方法。本发明系统包括快速进样室、主腔及其配件、准分子激光器、气体传输组件、机械泵以及若干个分子泵。本发明通过利用二轴步进电机对激光光路中的全反镜进行控制,对系统中的氧管、高能电子衍射、样品加热组件进行修改以及对样品架、样品托重新设计,实现大样品均匀生长。本发明制备的样品具有生长面积大、表面平整、无颗粒物、各区域物理性质一致的优点。本发明方法可通过控制激光光路、靶台等设备,实现样品的自动和手动生长。
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公开(公告)号:CN113405270B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110535735.4
申请日:2021-05-17
Applicant: 复旦大学
IPC: F25B9/00 , F25B49/00 , F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/03
Abstract: 本发明属于低温制冷设备技术领域,具体为一种带有主动式振动衰减结构的无液氦低温制冷系统。本发明制冷系统包括闭循环制冷机、主动式振动衰减系统、低温运行设备、低温屏蔽罩和真空腔体;主动式振动衰减系统包括固定支架、振动传感器、主动式振动衰减器和振动衰减系统控制器;主动式振动衰减器、振动传感器均与振动衰减系统控制器电连接;闭循环制冷机的制冷头伸入制冷隔振界面内,制冷头和制冷隔振界面间填充氦气,闭循环制冷机与制冷隔振界面的之间通过密封波纹管连接密封;低温运行设备放置在真空腔体内并与制冷隔振界面的低温端连接。本发明有效降低振动对低温设备运行的影响,大大提高低温设备的运行精度,且成本低,占地面积小。
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公开(公告)号:CN108803195B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710300583.3
申请日:2017-05-02
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于非线性光学光电调制技术领域,具体为一种石墨烯非线性光学效应的电学调控方法。本发明利用场效应对石墨烯进行电学掺杂,即利用栅极电极的场效应,为单层石墨烯注入载流子,以调节石墨烯的化学势,用于打开或者关断石墨烯中非线性光学过程的共振跃迁通道并影响非线性光学响应的强度,从而有效激发并调控石墨烯的非线性光学效应。本发明方法可以大幅增强、并有效调控石墨烯的二阶、三阶乃至更高阶的非线性光学效应,为石墨烯在非线性光学领域中的应用提供了方便、可靠、有效的电学调控手段。
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公开(公告)号:CN108803195A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710300583.3
申请日:2017-05-02
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于非线性光学光电调制技术领域,具体为一种石墨烯非线性光学效应的电学调控方法。本发明利用场效应对石墨烯进行电学掺杂,即利用栅极电极的场效应,为单层石墨烯注入载流子,以调节石墨烯的化学势,用于打开或者关断石墨烯中非线性光学过程的共振跃迁通道并影响非线性光学响应的强度,从而有效激发并调控石墨烯的非线性光学效应。本发明方法可以大幅增强、并有效调控石墨烯的二阶、三阶乃至更高阶的非线性光学效应,为石墨烯在非线性光学领域中的应用提供了方便、可靠、有效的电学调控手段。
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公开(公告)号:CN103901232A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410091094.8
申请日:2014-03-13
Applicant: 复旦大学
IPC: G01Q60/10
Abstract: 本发明公开了一种利用闭循环制冷机致冷的低温扫描隧道显微镜,包括:闭循环制冷机系统;氦气热交换气致冷隔振界面系统;低温扫描隧道显微镜扫描头系统;真空系统;减振平台;扫描隧道显微镜控制系统。本发明可以在无需液氦消耗的条件下实现与采用液氦致冷系统相比拟的原子级分辨的低温超高真空扫描隧道显微空间成像和高能量分辨的扫描隧道谱精密测量。本发明提供的利用闭循环制冷的技术方案也可用于其他需要低温和低振动环境的应用,如扫描探针显微镜家族的其他成员。通过加热元件和测温元件的反馈组合也可以实现大范围的变温。
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公开(公告)号:CN210163516U
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201920470169.1
申请日:2019-04-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本实用新型公开了一种大面积原子级精度激光分子束外延薄膜制备系统。本实用新型系统包括快速进样室、主腔及其配件、准分子激光器、气体传输组件、机械泵以及若干个分子泵。本实用新型通过利用二轴步进电机对激光光路中的全反镜进行控制,对系统中的氧气管、反射式高能电子衍射仪、样品加热组件进行修改以及对样品架、样品托重新设计,实现大样品均匀生长。本实用新型制备的样品具有生长面积大、表面平整、无颗粒物、各区域物理性质一致的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN203901292U
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201420162746.8
申请日:2014-04-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本实用新型属于超高真空装备技术领域,具体为一种抓取力连续可调的多自由度超高真空机械手。该机械手包括:夹持机构,伸缩摇摆机构,传动机构和抓放、旋转操纵机构。该机械手能够进行扭摆、伸缩、抓放和旋转等操作。该机械手通过扭摆波纹管、伸缩波纹管和密封驱动管的配合实现扭摆、伸缩操作;通过新型、精巧的手动伸缩器和旋转驱动器来实现抓放和旋转操作,抓取力可通过手动伸缩器连续可调,且调整省力方便。该机械手通过材料选取和加工方案制定适用于超高真空,且结构简单、性能可靠,能够实现高精密操作。
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