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公开(公告)号:CN101482575A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910024475.3
申请日:2009-02-23
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G01P15/093 , G01P15/097 , G02B6/12007 , G02B6/1221 , G02B2006/12138
Abstract: 一种悬臂梁结构的谐振式集成光波导加速度计,由输入波导、不对称结构的马赫-曾德尔干涉器、微机械振动悬臂梁、弯曲波导、输出波导构成,其特征在于所有光波导结构和悬臂梁结构均利用集成光学微细加工技术,采用温度不敏感的有机聚合物光波导结构和有机聚合物衬底制备,可实现器件的单片集成,其检测灵敏度、动态范围等关键技术指标可实现大范围的调整。通过检测光学回路的谐振频率光强变化,测量加速度引起的光信号相位差,实现高灵敏度的加速度检测,并且具有不受环境温度扰动、不受波导双折射影响的优点。器件体积小、质量轻、稳定性高,制备工艺简单,并可实现批量生产,显著降低器件成本。
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公开(公告)号:CN1858625A
公开(公告)日:2006-11-08
申请号:CN200610040768.7
申请日:2006-06-01
Applicant: 东南大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 截面修正的弯曲光波导结构的设计方法是一种利用改变光波导截面形状,以减小光波导模式泄露的方法。即对传统的轴对称截面结构进行修正,使得光波导外侧尺寸增加,以尽可能地容纳更多的传输模式,从而有效地减小了传输场模式的外漏,提高了传输效率,减小了光损耗。具体方法是该弯曲光波导由芯层(2)和包层(1)构成,芯层(2)位于包层(1)中,弯曲光波导芯层(2)的芯层外侧(22)的厚度或高度大于光波导芯层内侧(21)的厚度或高度,或者其弯曲面上的厚度或高度有所增加;芯层(2)的折射率大于包层(1)折射率。
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公开(公告)号:CN1670481A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200510038727.X
申请日:2005-04-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 用光子晶体实现的波导结构光学陀螺及其制备方法,采用光子晶体制成损耗很低的光波导,从而实现了光子晶体光学陀螺,包括干涉型和谐振型光子晶体光波导陀螺;干涉型光波导结构光学陀螺为一个开环光波导构成,谐振型光波导结构光学陀螺为一个闭环光波导构成。其特征在于采用在光子晶体中引入缺陷来制备光子晶体波导,其制作工艺为:a.对于干涉式光子晶体陀螺,通过引入开环的缺陷,以形成光子晶体波导结构,从而形成光学陀螺中的光通路。b.对于谐振式光子晶体陀螺,通过引入闭环的缺陷,以形成光子晶体波导谐振腔,从而形成光学陀螺中的光回路。
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公开(公告)号:CN111861244B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202010735873.2
申请日:2020-07-28
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/08 , G06F30/13
Abstract: 本发明公开了一种针对建筑多环境性能指标模拟的参数化模型构建方法,方法步骤包括:对导入的建筑模型进行分析获得图元构件,再将图元构件放置到对应的图元构件图层上;将对应的图层名称耦合到图元构件中创建为建筑图元构件;针对各性能模拟机制的需求来提取建筑模型的建筑信息,并筛选和创建出用于性能模拟的建筑图元构件,并归置到内置图层上;创建模拟数据输出端口用于将包含建筑信息和内置图层上的建筑图元构件的模拟数据输出至各性能模拟机制的参数输入端。参数化模型构建方法能够建立参数化模型满足多种模拟机制对模型的输入要求,对于建筑设计过程中建筑性能的分析和优化具有重要的基础性意义。
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公开(公告)号:CN117181212A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311157925.2
申请日:2023-09-08
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/22 , B01J23/26 , B01J23/34 , B01J23/843 , B01J37/14 , B01J37/18 , C07C29/15 , C07C29/156 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明属于光催化剂制备技术领域,公开了一种铋基半导体异质结光催化剂的制备方法。所述的催化剂含有以下质量分数的组分:活性组分5‑50%、氧化物载体50‑95%;其中所述活性组分包含不同比例的铋基金属氧化物(BixMOy,M为过渡金属);所述载体为三氧化二铋(Bi2O3)。本发明所获得BixMOy/Bi2O3异质结光催化剂表现出独特的电子结构,具有宽光谱响应、高效载流子分离效率和制备方法简单等特点,并且在二氧化碳还原等光催化方面展现了优异的选择性、稳定性以及太阳能转化效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116697278A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310779574.2
申请日:2023-06-29
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气地下管廊的防漏监测装置,包括管廊主体,所述管廊主体的内部连通有天然气管道,所述天然气管道的顶部安装有滑轨,所述滑轨与天然气管道之间安装有固定结构,所述滑轨的前后两侧均开设有滑动槽,所述滑轨左侧的顶部滑动连接有发射器底座,所述滑轨顶部的右侧滑动连接有反射器底座;本发明通具备方便将检测设备进行快速安装至天然气管道,而且方便调节设备的高度和角度,便于将设备进行校准,使用效率高的优点,解决了目前的检测设备在使用时不方便进行安装,不能快速将设备安装至天然气管道上,而且不便于调整设备的高度和角度,无法快速将设备进行校准,降低了设备的使用效率的问题。
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公开(公告)号:CN112686273B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202011588721.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种光电器件微区光电流/反射图像特征提取及分析方法,具体包括:分别提取光电器件表面平面电池区域无微纳结构和有微纳结构区域的光电流图像和反射图像;对所述光电流图像和反射图像进行去背景变换,得到变换后的光电流图像和反射图像;分别对所述变换后的光电流图像和反射图像进行特征提取,建立二者特征的联系;根据所述图像特征提取电学影响因子来定量计算微纳结构的引入对于器件电学性能的影响。本发明的方法能够衡量微纳结构对于器件光学、电学方面的贡献,对于光电器件研发及优化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115025553A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210855510.1
申请日:2022-07-20
Applicant: 东南大学
IPC: B01D39/16 , B01D39/20 , B01J23/66 , B01J31/26 , B01J31/28 , B01J35/00 , B01J35/06 , C02F1/00 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种基于超润湿表面的金属半导体异质结构光催化滤网的制备方法,针对制备得到的光催化滤网,在宽谱太阳光垂直入射时,金属纳米颗粒的表面等离激元被激发,强烈地吸收入射光并转化为高能电子注入到纤维中,由于纳米纤维包含丰富的晶面与晶相,可引导高能电子进一步分离,增强光催化活性。金属纳米结构表面的疏水特性使得其附近存在大量自由氧分子,不仅可高效、持久地发生光催化分解,而且疏水作用也有助于增强对污染物的吸附能力。不同的表面浸润特性也使其具有无支撑、自漂浮的特点,亲水部分实现水分子和污染物的快速输运,阻挡水中的大颗粒物和盐分,避免大尺寸颗粒对滤网的破坏,显著提高了滤网的稳定性。
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公开(公告)号:CN111498980B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010333176.4
申请日:2020-04-24
Applicant: 东南大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/34 , B01D65/08 , H01M8/16 , H01M8/1004 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种防膜污染MFC‑AnMBR耦合装置,包括AnMBR反应池、好氧池和调节池,AnMBR反应池内设有阳极导电膜组件,好氧池内设有阴极,阳极导电膜组件通过电阻与阴极连接,另一端通过第一泵与调节池连接,调节池另一端利用第二泵通入好氧池,AnMBR反应池和好氧池之间设有盐桥,AnMBR反应池底部设有进水口,好氧池利用出水泵与集水池连接。该装置能够高效处理难降解有机物,其去除效率达73%,有效抑制膜污染问题,其极限运行时间可达56天,将装置使用寿命延长了一倍。
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公开(公告)号:CN114153085A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111389369.2
申请日:2021-11-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种薄膜铌酸锂可调高线性电光调制器集成芯片,自下而上包括衬底层、掩埋氧化层、电光调制器件层和上包层;电光调制器件层由左至右依次包括输入光波导、输入分光耦合器、超线性调制区、马赫增德尔相位调制区、输出合路耦合器和输出光波导。超线性调制区由一个或多个顺次连接的薄膜铌酸锂脊形光波导可调谐振腔构成,可位于一条或两条调制臂上,在谐振腔内的光波导两侧放置有可调节谐振腔工作状态的第二信号电极和第三地电极。通过调节谐振腔的尺寸及加载在谐振腔波导两侧电极上的信号大小调整谐振腔的工作点,消除器件整体的三阶非线性,从而实现具有高线性度的电光调制器集成芯片。
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