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公开(公告)号:CN107138737A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710301021.0
申请日:2017-05-02
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0044 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种具有可调控的等离子共振吸收特性的金银合金米结构的制备方法,包括如下步骤:(1)用硝酸银、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇600制备银米溶胶溶液;(2)金银置换反应:将制备好的银米溶胶溶液用无水乙醇和去离子水清洗离心后,加去离子水分散银米溶胶,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,保持在80~100℃条件下,滴加氯金酸水溶液,反应毕即得金银合金米结构;其中,氯金酸:硝酸银的摩尔比为1~6:500。本发明操作步骤简单、重复性好、低消耗,制得的金银合金米结构颗粒均匀、尺寸可控、分散性好。通过金银间的置换反应,得到具有在可见光波段可调控的等离子体共振吸收峰的金银纳米合金米结构。
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公开(公告)号:CN118583797A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410640416.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种连续谱束缚态的微波光谱检测传感器及方法,包括传感器主体和光谱检测装置;传感器主体包括金属薄层圆柱和若干阿基米德螺旋臂,相邻阿基米德螺旋臂之间形成螺旋亚沟槽,相邻螺旋亚沟槽的内径不同;光谱检测装置包括矩形波导、分别安装在矩形波导两端的两处波同转换器和矢量网络分析仪,波同转换器连接有SMA接口,SMA接口与矢量网络分析仪的同轴线缆连接。还包括S1‑S4的检测方法步骤。本发明适用于高频微波波段的高灵敏度折射率传感或微量物质的检测,单个谐振结构中实现连续谱束缚态并在矩形波导中直接激发的新方法,配合用矢量网络分析仪、波同转换器、矩形波导共同搭建的测试装置可以通过微波光谱实现微量物质的精密传感检测。
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公开(公告)号:CN118576197A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410640423.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种人工等离激元高阶模式的汗液检测传感器及方法,包括高阶谐振单元、两处渐变波导、电路板基板、铜涂层和纸基芯片;两处渐变波导中心对称设置在高阶谐振单元两侧;高阶谐振单元和两处渐变波导设置在电路板基板的上表面形成传感区域,纸基芯片设置在传感区域上,铜涂层设置在电路板基板的下表面,还包括S1‑S4的检测步骤。本发明通过人工微结构渐变波导耦合,高效激发人工局域表面等离激元的高阶谐振模式,汗液通过穿戴集汗的纸基芯片采集后,直接放置于传感区域上方,通过矢量网络分析仪在GHz波段检测汗液量变化引发的传输光谱变化,能够快速准确地检测人体不同部位的出汗量。
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公开(公告)号:CN116856569A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310824691.6
申请日:2023-07-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提出了一种超通风声学超材料消音罩,包括消音罩骨架,消音罩骨架为立式矩形框架结构,消音罩骨架的各裸露面均通过至少一个方形管充满,以形成通风吸声墙;方形管贯通消音罩内、外,在方形管的内壁一圈铺有声学超材料吸声贴片,且内壁的一圈声学超材料吸声贴片围成通风降噪通道;单个声学超材料吸声贴片包括贴片外壳,其内设有呈水平矩阵排列的多个超材料吸声单元,单个超材料吸声单元包括至少四个超材料吸声结构,各超材料吸声结构关于超材料吸声单元的中心旋转对称;在贴片外壳的顶面对应每个超材料吸声单元的中心位置处均设有吸声入口,每个超材料吸声结构分别与吸声入口相通。本发明能同时解决噪声装置的消声与散热问题。
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公开(公告)号:CN109056648B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811045669.7
申请日:2018-09-07
Applicant: 重庆大学产业技术研究院 , 重庆宇岸环保工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种强化导流过滤生态截污护坡结构,沿着河道岸坡由上到下依次间隔设置有多级导流槽,上一级导流槽与下一级导流槽之间通过分流槽连通,相邻两级导流槽的分流槽左右错开设置,且错开距离至少为10m,在首级导流槽顶部开有雨水入口,在河道岸坡上未设置导流槽及分流槽的部位铺设填充有鹅卵石的网笼,所述河道岸坡上半部分的导流槽内放置生物陶粒和碎石,河道岸坡下半部分的导流槽内放置生物陶粒和粗砂,每级导流槽中均种植有绿色植物;同时本发明还公开了一种强化导流过滤生态截污系统。包括沿着水流方向在河道内依次间隔布设的若干月牙阵列导流截污净化组。具有强化导流、过滤及生态截污的效果。
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公开(公告)号:CN110822206B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201911128961.X
申请日:2019-11-18
Applicant: 重庆大学
IPC: F16L55/033 , G06F30/20 , G06F17/11
Abstract: 本发明公开了一种超开放式高效通风吸声单元,包括两个前后并排对称设置的第一、第二分列管谐振腔,每个分列管谐振腔由内框、外框构成,整体呈“回”字形,第一、第二分列管谐振腔的左右两侧均配备有盖板,从而在内外框之间形成吸声通道,在第一、第二分列管谐振腔上还设置有“一”字形的水平吸声窄缝。本发明还公开了超开放式高效通风吸声器。每个吸声单元构成一个类似于弹簧的刚性的损耗振荡器,吸声器用于安装在开放式气流通道内,能实现低频的高效吸收(>95%)和通风(>80%的风速比),克服了现目前声学超材料需要完全密封流动通道以实现完美声吸收但无法满足通风的技术瓶颈,特别适用于空调、排气罩和流道等充满流体的环境的噪声控制。
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公开(公告)号:CN114333747B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202111591908.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 四川省轨道交通投资有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G10K11/16 , F16L55/033
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入颈部式的热对流降噪装置,包括多层重叠设置的工作区以及从工作区中心贯穿多层工作区的中心通孔,每一层工作区设置有多个相同尺寸的亥姆赫兹谐振腔,每一个亥姆赫兹谐振腔的内壁设置有一个连通亥姆赫兹谐振腔与中心通孔的延长颈,最下层工作区的多个延长颈的长度值组成的数列为等差数列,且上一层工作区的延长颈的长度等于下一层延长颈的长度加d,d为正数或负数。本装置可针对超宽频(440‑1600Hz)降噪,厚度薄,体积小,节省制造材料,且便于安装使用。此外,本装置散热性好,拥有热对流性能,为更加复杂的生活场景和工业需求铺平了道路,如暖风管道热传导中的降噪,大型工业的散热降噪等等。
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公开(公告)号:CN118377086A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410640412.5
申请日:2024-05-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑超表面的多通道低串扰微波光子芯片,包括由若干单元结构组成的阵列,所述阵列包括第一拓扑相区域和第二拓扑相区域,根据第一拓扑相区域和第二拓扑相区域的界面形成Z字形传输阵列通道;其中,单个单元结构具体为人工局域表面等离激元共振单元结构,其包括衬底和设置于衬底上表面的金属结构,金属结构根据与中央圆形良导体贴片连接的3个阿基米德螺旋良导体结构组成。本发明旨在解决更加深亚波长的光约束能力,并实现亚波长间距下的邻近光波导的极低串扰,同时保证光波导中的群速度可具有慢光效应,构建的光波导具有极强的光约束能力,可将95%的能量局域在1/6波长尺寸的光波导中。
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公开(公告)号:CN112863469B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011512167.8
申请日:2020-12-19
Applicant: 重庆大学
IPC: G10K11/16
Abstract: 本发明公开了一种低频超开放通风自适应吸声器,包括非单一低频超开放通风可调节吸声单元,每个分列管谐振腔的内腔由一个固定内框和左右两个拉动可调内框围成,每个分列管谐振腔的外腔由固定外框和左右两个拉动可调外框围成,所述固定内框与两个拉动可调内框分别通过类注射器结构连接,所述拉动可调内框与对应的拉动可调外框通过拉杆固定相连,且拉杆伸到可调外框外,通过拉杆前后拉动可调内框与可调外框同步运动,能同时调节内腔、外腔的大小,拉杆的末端与自适应电机相连,由自适应电机驱动拉杆前后移动。能根据噪音的频率自适应调节,实现多种不同低频噪音的高效吸收和通风,以克服现目前超开放式高效通风吸声器只能吸收单一低频噪音的不足。
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公开(公告)号:CN113786809B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202111011511.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种纸上SERS平台检测生活垃圾臭气含巯基因子的方法,第一步,材料及设备准备;第二步,AgNP@ZIF‑8纳米粒子的合成;首先进行银纳米粒子的合成,然后将ZIF‑8包裹在银纳米粒子的表面;第三步,AgNP@ZIF‑8纳米粒子与微米级多层纤维滤纸合成纸上SERS平台;第四步,气体吸附;第五步,氢气加强SERS检测。该纸上SERS平台检测生活垃圾臭气含巯基因子的方法,实现条件和操作都很简单,对于含有巯基官能团的气态化合物的SERS检测的增强效果具有普遍性,纸上SERS平台和通入氢气进行SERS信号增强对检测效果的影响至关重要,实现了对含低浓度的巯基类气态化合物的生活垃圾臭气的SERS检测,使检测结果具有科学的指导意义。
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