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公开(公告)号:CN119677189A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411760485.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 电子科技大学
IPC: H10F30/227 , H10F77/20 , B82Y15/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于光电领域,具体为一种基于微纳结构的等离激元偏振敏感探测器。其创新点在于:(1)利用局域表面等离激元效应产生的电场增强了二硫化钼的光吸收率。(2)实现了二硫化钼光电探测器对偏振光的检测。主要的实现方案包括:将图形化金纳米结构转移到二硫化钼上,从而实现二硫化钼对偏振光的检测;通过金纳米阵列受到激发产生的局域表面等离激元效应,进一步使二硫化钼表面电场增强,从而增大了二硫化钼的载流子产生率。相较于传统的二硫化钼光电探测器,该器件可以实现对偏振光的检测,同时使二硫化钼对可见光(0.38~0.7μm)的吸收率有一定的增强,这极大提高了应用场景和适用范围。
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公开(公告)号:CN116314392B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310177623.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多效应耦合增强的光电传感器及其制备方法,包括二硫化钼层、金纳米颗粒、玻璃基底与多个氧化锌纳米棒,所述氧化锌纳米棒直立于所述玻璃基底上,所述金纳米颗粒附着在所述氧化锌纳米棒的侧壁上,所述二硫化钼层设置在所述多个氧化锌纳米棒上,且通过分子间作用力进行与所述氧化锌纳米棒进行连接。本申请的光电传感器通过将二硫化钼层与氧化锌纳米棒高差基底复合形成一维/二维异质结构;利用光刻模板调控,使氧化锌纳米棒实现周期性阵列生长;先后采用磁控溅射和热退火工艺,在氧化锌纳米棒上实现金纳米颗粒均匀分布;纳米棒顶端的单层二硫化钼产生周期性应变效果。本发明具有制备方法简单、结构可控、均一性优、稳定性佳等优点。
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公开(公告)号:CN119619286A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510151637.9
申请日:2025-02-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N29/02 , G01N29/036 , G01N29/22 , G01N21/65
Abstract: 本发明涉及微机电技术领域及气体检测技术领域,具体为用于气体组分分析的压电谐振式MEMS光谱芯片,包括硅衬底,硅衬底为镂空的平板,其上形成有第一支撑梁和第二支撑梁,第一支撑梁和第二支撑梁交叉排布呈十字型,其中第一支撑梁上设有两个TPoS谐振器,两个TPoS谐振器关于十字型的交叉点对称,均包括自下而上依次设置的掺杂硅层、压电薄膜、以及顶部电极,顶部电极上设有自组装金纳米颗粒阵列,且该阵列中的金纳米颗粒为经官能团修饰的自组颗粒。本发明通过设置两个谐振与自组装金纳米颗粒阵列实现了对待检测气体的质量定量分析、以及对待检检测气体组分的精准分析。
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公开(公告)号:CN119502334A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411880888.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: B29C64/171 , B29C64/268 , B29C64/214 , B29C64/129 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B29C64/321
Abstract: 本发明提出一种立体光固化中复合材料原位性能调控装置和方法,能够在光固化3D打印过程中实现对复合材料微观结构取向的实时调控。该发明通过对已有的光固化增材制造技术进行改进,在光固化成型的过程中,整合了一套微观粒子取向控制系统,该系统主要为一个可以在平面内进行360度旋转且可以在任意方向移动的刮刀组成,通过该刮刀在移动过程中对液体树脂形成的剪切应力,迫使微观粒子沿着刮刀的运动方向排列,达到控制微观粒子取向的目的。本发明实现了在光固化过程中对复合材料性能的逐层调控,从而实现对打印产物结构功能一体化的个性化定制,且该发明基于成熟的光固化增材制造技术,因此可以适配目前已有的光固化机器,具有良好的兼容性。
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公开(公告)号:CN119030234A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411200516.0
申请日:2024-08-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于新能源器件技术领域,具体涉及基于运动转换和惯性旋转的低频能量采集器件结构。基于运动转换和惯性旋转的低频能量采集器件结构,包括定子组件,定子组件包括定子底座、以及设于定子底座上的轴支撑;轴支撑上安装有转轴,转轴上依次套设有转子组件、棘爪机构、以及摆锤,通过采用驱动转子组件惯性旋转,将不规则和低频的机械运动转化为单向高速的旋转运动,以惯性旋转的形式通过电磁感应原理实现能量采集,以实现对低频能量的高效采集,从而提高低频能量采集器件的实用性和可行性。
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公开(公告)号:CN118858196A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411273177.9
申请日:2024-09-12
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于光谱检测技术领域,具体为一种集成光谱光源和光谱探测器的可调光程光谱探头,是由光谱光源、第一聚光镜与反射镜依次连接构成光谱照明光路组件。半反半透镜作为共用结构,一方面依次与第二聚光镜、光谱探测器相连构成光谱采样光路组件;另一方面依次与样品聚光镜、待测样品相连构成重叠光路组件;再一方面和吸光池构成杂散光吸收光路组件半反半透镜与反射镜相连,实现光谱照明光路组件与光谱采样光路组件的集成。通过采用吸光池设计和纳米金颗粒透过板设计,大幅提高了光谱光源照明效率和光谱采样效率,有效降低了杂散光对系统的影响,以及大幅提升了吸收光谱强度。
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公开(公告)号:CN118838005A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411241690.X
申请日:2024-09-05
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种适用TE0模态米氏共振增强的微环谐振腔结构及方法,结构包括直波导与环波导,直波导、环波导均由波芯和包裹波芯的腔壁组成,直波导设置有直线形波芯,环波导设置有环形波芯,环波导的部分位置,将环形波芯替换为等距设置的圆柱波芯,圆柱波芯位于环波导内部,环波导提供空间上的共振条件,相邻圆柱波芯作用形成局域米氏共振,以使谐振叠加造成电磁场的增强。本发明结合了米氏共振和环波导的谐振增强电磁场,可以实现在特定波长显著增强场强的目的;同时具有模态选择性,可以实现同条件下针对TE0模态的局部电场增强,以及TM0模态的抑制;还具有结构紧凑且易于集成的特点。
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公开(公告)号:CN118816696A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410883560.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种光驱动高拉伸传感器及其制备方法和应用。本发明的纤维膜光驱动高拉伸传感器的制备方法,将透明的TPU颗粒溶解在有机溶剂中,通过静电纺丝的方式制备纤维型的高拉伸TPU薄膜,将TPU纤维薄膜进行等离子处理并将其浸没在碳纳米管溶液中,等离子处理后的器件表面为亲水性,浸没时碳纳米管溶液可以充分渗透到TPU薄膜内部,MCNT充当导电材料;蒸干溶剂后,用扭线机将MCNT/TPU扭转成扭曲电极。本发明所制备的光驱动高拉伸传感器,在受到近红外光照射时,通过吸收光能并将其转化为热能,实现驱动功能。这种驱动方式无需外接电源,不仅降低了能耗和成本,还提高了器件的便携性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117134649A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311080429.1
申请日:2023-08-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开的长期稳定的旋转作用驱动的接触起电式能量采集器件结构,属于新能源器件技术领域,包括转轴、轴承、拨动扭簧、转子部分、扭转部分、回位扭簧和定子部分,转子部分套接在轴承外围,扭转部分包括第一叶片底座、多个凹凸结构以及嵌插在第一叶片底座的多个等夹角排布的第一叶片,第一叶片表面设有带正静电层的电极;定子部分包括第二叶片底座以及嵌插在第二叶片底座的多个等夹角排布的第二叶片,第二叶片表面设有带负静电层的电极;拨动扭簧固定在转子部分的外围,用于拨动凹凸结构中的凸起;回位扭簧固定在扭转部分与定子部分之间的转轴上。本发明通过旋转作用驱动正负静电层的高频接触分离,无需消耗静电层,具有实用性和输出稳定性。
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公开(公告)号:CN117118254A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311107160.1
申请日:2023-08-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及微纳能源能量管理领域,具体为一种基于同步开关技术的低频微纳能源电源管理电路。包括滤波电路、电子开关电路、LC整流储能电路、阈值分压电路和稳压输出电路;电子开关电路采用同步电感开关电路结构,包括CMOS电子开关I、CMOS电子开关II,CMOS电子开关I与滤波电路之间设有包络极值检测电路I,CMOS电子开关II与滤波电路之间设有包络极值检测电路II。通过采用大容量储能电容、锂电池、超级电容替代原有的LC整流储能电路中的电容,实现更大能量储存。在此基础上,通过阈值分压电路与稳压输出电路配合,间歇性输出稳定电压供给后续用电器,使其兼具输出功能。具有更广阔的应用场景,提升了通用性和实用性。
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