一种组合式太阳能发光板
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108365815B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201810455996.3

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供了一种组合式太阳能发光板,该发光板包括:多块第一单元、多块第二单元A和多块第三单元。第一单元的外形为第一长方形板状结构,第三单元为第二长方形板状结构,第二长方形板状结构呈第二预设厚度的长方形板状结构。第二单元A由截面为直角三角形的楔形结构和第一结构构成,蓄电单元与控制单元连接,多块第二单元A按照第一方式并排贴合置于第三单元的两端,多块第一单元按照第二方式均与第三单元的板面和多块第二单元A中第一结构的板面贴合紧固。本发明提供的实施例组合式太阳能发光板不但能够自动发光,而且稳固性高、组合性强和应用范围广。

    一种手势识别与控制系统及应用
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117539344A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311287161.9

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明提供了一种手势识别与控制系统,包括:电子信号发生模块、电子信号采集及处理模块、信号控制模块、无线通信模块、以及仿生机械模块。通过定制化设计的柔性电子传感仿生皮肤及其表面贴装的多模态传感芯片,可精准捕捉上肢运动过程中的动作、姿态、触感、嗅觉和外部信号变化,从而实时控制仿生机械模块的运动,满足人机交互、智能康养等领域的应用需求。该系统制备方法简便,使用导电复合材料印制的柔性电子电路可以显著提升系统良好的人机贴合性、灵敏性。

    混合式超导限流装置、方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116316479A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310274560.5

    申请日:2023-03-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种混合式超导限流装置、方法、电子设备及存储介质,其中,包括:限流电抗模块,用于在电力系统发生短路故障时,以预设抑制策略抑制短路电流上升,并对短路电流进行转移;限流超导模块,用于在发生短路故障时,从超导态切换至高阻态,以对接收限流电抗模块的转移短路电流进行限制;恢复超导模块,用于根据短路电流和电力系统的实际负荷生成故障电流的开断指令,以进行多级故障限流和重合闸。由此,解决了相关技术中的超导限流器仍存在限流阻抗有限,超导线圈失超后无法快速恢复,无法满足柔性直流系统自动重合闸要求等问题。

    一种3D打印的可穿戴设备及其制备方法

    公开(公告)号:CN113787747B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111054128.2

    申请日:2021-09-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印的可穿戴设备及其制备方法。采用酸液处理液态金属的方式可彻底去除其表面的氧化物,并采用改性碳纳米管修饰液态金属,可在其表面形成爬虫状褶皱结构,使碳纳米管‑液态金属改性材料易于在弹性体或3D打印光固化体表面制备高导电性电集流体。此外,通过在电集流体表面3D打印电池的方式制备供能模块,并通过贴装温度/压力/化学传感、信号传输和控制模块,获得3D打印的可穿戴设备。该方法操作简便、性能优异。

    一种无机钙钛矿纳米复合纤维膜及其应用方法

    公开(公告)号:CN111321519B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010146586.8

    申请日:2020-03-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明采用高速、高压射流成型技术制备纤维交错构织的网状结构纳米纤维膜,CsPbX3(X为卤族元素)钙钛矿及其纳米复合材料均匀分散在纤维膜表面及其内部,增益材料分散或附着于纤维膜及复合材料表面。该纳米复合纤维膜具有高荧光、高催化活性且性能稳定的特点,可作为活性材料存储的有效方式以及喷墨打印墨水的原材料,并满足防伪识别、安全监测、建筑光伏一体化、生物医疗、可见光无线通信、污染物降解、能源转化等领域的应用需求。

    一种多荧光特性的复合荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113861965A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111319554.4

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载钙钛矿纳米晶或其复合材料的微米花状稀土金属骨架结构有机复合荧光材料。微米级尺寸的稀土金属骨架结构有机颗粒因其优异的聚集诱导发光效应,具有高荧光发光强度。同时,其花状结构具有的大比表面积和多活性位点特性,有利于钙钛矿纳米晶或其复合材料的附着和分散,进而可以降低钙钛矿纳米晶或其复合材料的荧光淬灭现象、提高其荧光发光强度。此外,钙钛矿‑稀土金属骨架结构有机复合荧光材料具有多荧光特性,并可用于多种离子和小分子的识别。

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