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公开(公告)号:CN111769429A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010595144.1
申请日:2020-06-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种可切换的耗散孤子和传统孤子锁模光纤激光系统,该系统包括泵浦源和依次形成光回路的光纤集成器件、增益光纤、锁模器件、偏振控制器和保偏光纤;光纤集成器件能够同时实现将泵浦光耦合入增益光纤,确保信号光单向传输以及输出光脉冲;光纤集成器件有四个端口a、b、c和d,经泵浦源输出的泵浦光由光纤集成器件a端口进入,然后经由光纤集成器件b端口后耦合入增益光纤,信号光依次经过锁模器件和保偏光纤传输到光纤集成器件c端口,最后经由d端口输出;偏振控制器夹在增益光纤和锁模器件之间的单模光纤上;本发明解决了现有锁模光纤激光器中难以输出两种不同类型超短脉冲的问题。
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公开(公告)号:CN107658680B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710952191.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种色散平坦的实芯Bragg光纤产生中红外超连续谱装置,包括激光器,光隔离器,光纤放大器,实芯Bragg光纤和光谱分析仪。通过激光器提供中心波长范围为1.064~1.4μm的第一短脉冲激光,光隔离器保证激光沿设置光路单向传输,再经过光纤放大器将第一超短脉冲激光进行光信号放大,输出第二短脉冲激光。实芯Bragg光纤采用不同折射率的材料,经过合理设置其结构使得Bragg光纤零色散点位于1.064μm,在1.064μm窗口附近具有超平坦色散特性,对第二短脉冲激光进行非线性转化,获得输出波长范围约为450~2500nm的中红外超连续谱。本发明的装置可实现中红外超连续谱输出。
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公开(公告)号:CN111430725A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010440741.7
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种可压缩及回复锂离子电池电极,包括弹性集流体、电极活性物质和聚合物胶态电解质,所述弹性集流体为高弹性三维石墨烯,所述电极活性物质负载于弹性集流体的孔壁上,所述聚合物胶态电解质均匀的涂覆于弹性集流体和电极活性物质上。在不同压缩形变下都可以正常充放电,其容量大小、倍率性能、循环稳定性等储能性能都与未压缩状态下的锂离子电池电极性能相差不大。并且在多次压缩/回复后,其多项储能性能依然保持在一定水平。突破了现有柔性电极只能耐受弯曲形变的性能,为今后可穿戴设备的内置电池奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN110988028A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911300341.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种塞贝克系数自动测量装置。本发明涉及热电材料的塞贝克系数测量技术领域,包括真空腔体(13)及设置在真空腔体(13)内部的绝缘绝热板(1)、两块热电片(2)、样品(3)、两个温度探头(4)、压针(5)、电极探针(6)、温度采集模块(7)、温度控制模块(8)、电压采集模块(9)、单片机控制系统(10)、温度\电压显示模块(11)及电源(12);本装置能够根据预置的温度测量区间和测量周期,完成样品塞贝克系数的自动测量,简化测量流程,提高测量效率。再者,利用单片机控制系统进行检测和控制,可将样品两端电压和温度实时显示,方便人员操作和判断。
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公开(公告)号:CN110228806A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910360025.5
申请日:2019-04-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C01B32/186 , C03C17/22
Abstract: 本发明属于石墨烯制备领域,具体的,涉及一种利用等离子增强化学气相沉积法直接在绝缘衬底材料上制备石墨烯薄膜的方法。本发明通过向含碳气体中混入较多量的氢气和惰性气体,并将反应装置内的反应时气压提高到1–10Torr的压强,使石墨烯的沉积速率降低。即使在850–1000˚C的生长温度下,石墨烯的沉积速率仅有每小时0.5–5nm的厚度。在较高的生长温度和较低沉积速率的条件下,可以提高绝缘衬底材料上石墨烯薄膜的载流子迁移率,实现了利用PECVD法在绝缘衬底上制备出质量较高的石墨烯薄膜。
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公开(公告)号:CN110066983A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910413329.3
申请日:2019-05-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种薄膜制备辅助装置,用于安装在镀膜仪器上辅助制备薄膜,包括辅助结构、支撑结构和控制结构,所述辅助结构设置于所述支撑结构上,所述辅助结构与所述控制结构传动连接,所述辅助结构包括移动滑轨,所述移动滑轨上搭载有滑块,所述滑块的一侧固定连接有挡板,所述挡板下方设置有长方形凹槽。本发明还公开了一种薄膜制备方法。本装置可以在基片上制备厚度均匀变化的楔形薄膜或者阶梯型薄膜,其整体结构简单、小巧紧凑,操作简单方便,适用于各类镀膜仪器。
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公开(公告)号:CN109900700A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910284357.X
申请日:2019-04-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种硅酸盐玻璃中银团簇的检测方法,该方法是对玻璃样品进行蚀刻处理,然后将玻璃样品置于暗场显微镜的载物台上,通过移动操作平台使样品位于光路中心,在暗场显微镜下通过真彩数码成像CCD记录纳米颗粒的实时图像,再在微区散射光谱仪下采集银纳米颗粒的散射光谱,可以观测到不同尺寸的银纳米颗粒具有不同颜色的散射光,通过比较纳米颗粒颜色及其散射光谱,确定其尺寸的变化。本发明检测方法适用于对硅酸盐玻璃中含量较少的银团簇进行简便、准确、高灵敏度的裸眼检测。
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公开(公告)号:CN109888375A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910173953.0
申请日:2019-03-08
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开一种掺杂磷酸钛钠微孔纳米晶电解质及其制备方法和应用,该纳米晶电解质为金属铝、镧或铁掺杂的磷酸钛钠纳米材料,其通式为Na1+xMxTi2-x(PO4)3,其中,M为金属铝、镧或铁,x的值为0.1~0.4。其制备方法包括如下步骤:(1)合成母液:将钠盐和浓磷酸、钛原料以及镧原料、铁原料或铝原料分别溶于有机溶剂,得到混合溶液A、B、C,将混合溶液A和C依次滴加到混合溶液B中,滴加完成后搅拌,得到微孔纳米晶混溶物母液;(2)结晶化处理:将母液加入到反应釜中,在130~160℃的温度下反应2~4h;洗涤去除有机溶剂,干燥得到固体电解质材料。该掺杂磷酸钛钠微孔纳米晶电解质用作固态钠离子电池的电解质,能在室温下实现高离子电导率。
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公开(公告)号:CN108333673A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810007491.0
申请日:2018-01-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明涉及一种异质分段包层大模场单模光纤,是一种全新的大模场单模光纤,该光纤包层由两种材料组成,一种包层材料折射率小于纤芯材料折射率,纤芯中的光在该段纤芯和包层界面上发生全反射,不会泄露光信号;另一种包层材料折射率大于纤芯材料折射率,纤芯中的光在该段纤芯和包层界面上不发生全反射,纤芯中的光信号会泄漏到包层中去;本发明对于不同材料的光纤、不同发光波长的光纤均实用;并且光纤参数设计灵活,泄漏损耗可控,纤芯直径可以灵活调节,制备相对简单,提供了一种较好的大模场单模光纤的解决方案。
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公开(公告)号:CN108333672A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810007368.9
申请日:2018-01-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明涉及一种异质螺旋包层结构的大模场单模光纤,采用内包层与外包层结构设计,以最小折射率的外包层对内包层和纤芯(1)进行包裹实现保护,并设计内包层由两种不同折射率的材料组成,一种内包层材料折射率小于纤芯材料折射率,纤芯中的光在遇到该段包层时受到全反射作用,不会泄露;另一种内包层材料折射率大于纤芯材料折射率,纤芯中的光遇到该段包层时不发生全反射,纤芯中的光会泄漏到包层中去;所设计大模场单模光纤,通过相关参数的设计,实现芯径在30-200微米之间灵活调节,并保持光纤的大模场单模传输;该光纤可以实现的单模模场直径大于现有商业化的单模光纤,且结构简单,制备相对容易,能够很好的应用于大模场单模光纤技术领域。
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