一种带有主动式振动衰减结构的无液氦低温制冷系统

    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

    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。

    一种石墨烯非线性光学效应的电学调控方法

    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。

    一种石墨烯非线性光学效应的电学调控方法

    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。

    一种利用闭循环制冷机致冷的低温扫描隧道显微镜

    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

    Inventor: 吴施伟 张帅 黄迪

    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。

    一种抓取力连续可调的多自由度超高真空机械手

    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

    Inventor: 吴施伟 张帅 黄迪

    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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