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公开(公告)号:CN103839689A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410100606.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及染料敏化太阳能电池用掺杂纳米金的电极及其制备方法,电极包括包括基板、基板上附着均匀掺杂纳米金粒子的二氧化钛薄膜,下层为平板结构,上层具有周期状间隙,将包覆二氧化硅的纳米金粒子的二氧化钛浆料均匀涂覆在导电玻璃上,并烧结得到电极,在该电极上均匀沉积聚苯乙烯小球,形成周期性结构,注入混合纳米金溶液的二氧化钛前驱体,烧结去除聚苯乙烯,得到周期性结构的二氧化钛薄膜,形成了双层电极,最后将电极先后浸泡于两种不同的染料中敏化,得到染料太阳能电池的双染料敏化、纳米金掺杂的双层结构电极。本发明用于染料敏化太阳能电池中,可大幅增加电池对可见光的吸收率,提高电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN103839689B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410100606.2
申请日:2014-03-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 收率,提高电池的光电转换效率。本发明涉及染料敏化太阳能电池用掺杂纳米金的电极及其制备方法,电极包括基板、基板上附着均匀掺杂纳米金粒子的二氧化钛薄膜,下层为平板结构,上层具有周期状间隙,将包覆二氧化硅的纳米金粒子的二氧化钛浆料均匀涂覆在导电玻璃上,并烧结得到电极,在该电极上均匀沉积聚苯乙烯小球,形成周期性结构,注入混合纳米金溶液的二氧化钛前驱体,烧结去除聚苯乙烯,得到周期性结构的二氧化钛薄膜,形成了双层电极,最后将电极先后浸泡于两种不同的染(56)对比文件Takeshi Kawai等.Fabrication ofFlexible Gold Films with Periodic Sub-Micrometer Roughness and TheirWettability Control by Modification ofSAM《.Langmuir》.2006,第22卷(第24期),参见第9957页第4段第4-9行.Takeshi Kawai等.Fabrication ofFlexible Gold Films with Periodic Sub-Micrometer Roughness and TheirWettability Control by Modification ofSAM《.Langmuir》.2006,第22卷(第24期),参见第9957页第4段第4-9行.
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公开(公告)号:CN102958062A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210400868.1
申请日:2012-10-19
Applicant: 上海交通大学无锡研究院
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开了一种无线体域网中基于超帧的低能耗媒体接入控制方法,主要解决当前协议的竞争机制在无线体域网中耗能和无法适应数据异构性的问题。其实现步骤是,将超帧分为三个阶段:WBAN内网数据时期,个人终端同公网通信时期,WBAN预留报警时期。协调器节点在内网数据时期通过异常数据的监测、对个传感器节点缓存和时延的计算,给各节点设置三种优先级:高优先级,次高优先级,普通优先级。并根据三种优先级分配不同的时隙长度和顺序。在保证缓存和时延满足条件的情况下,充分的利用时延,更加适应于无线体域网中数据异构性的特点。由于数据的同步性,各传感器节点可不通过数据交互,仅通过本地缓存和发射速率判断是否进入睡眠模式减少了通信损耗。
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公开(公告)号:CN102554265A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210071985.8
申请日:2012-03-16
Applicant: 上海交通大学 , 宁波晶鑫电子材料有限公司
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明涉及一种可调粒径单分散高结晶银粉的制备方法,将酸性银盐溶液和含有还原剂、分散剂和稳定剂的混合还原液均匀混合反应,同时,通过调节分散剂和稳定剂的用量,所得沉淀经清洗干燥后即为可调粒径单分散高结晶银粉。与现有技术相比,本发明所制得银粉中粒径可调,D50可以控制在0.5μm、1.0μm、2.5μm附近。同时粒径分散范围窄、振实密度高、其颗粒球形度高,表面光滑,比表面积小并且易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN101895375A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010235312.2
申请日:2010-07-28
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02D50/10
Abstract: 一种通信技术领域的低密度校验码的译码系统,包括:若干译码处理装置、第一存储单元、第二存储单元、译码处理装置交织网络、迭代终止处理装置,其中:译码处理装置包括:第一2选1选择器、异或运算器、比特信息运算器、校验节点信息运算器和信息节点后验概率似然比运算器,校验节点信息运算器包括:缓存器、第一比较器、第一寄存器、第二2选1比较器、第二寄存器、第二比较器、译码后修正装置、第二截止运算器和第二补码转换器,译码后修正装置包括:n+1个比较单元、n个减法单元、1个限幅器和1个置零器。本发明加入译码后修正装置,显著降低了误码率和误帧率,对迭代终止处理装置进行简化,节省了译码系统硬件资源消耗。
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公开(公告)号:CN117740225A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311764134.6
申请日:2023-12-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种摩擦电式的三轴力传感阵列及解耦测量方法,由数个摩擦电式的三轴力传感单元阵列化排布而成,其中每个摩擦电式三轴力传感单元包括:由上而下依次设置的柔性凸起、柔性上摩擦层、柔性下摩擦层、柔性电极层以及与柔性电极层相连的测量电路,其中:柔性上摩擦层与柔性下摩擦层组成摩擦副,柔性上摩擦层、柔性下摩擦层和柔性电极层构成摩擦纳米发电机。本发明具有自供电、柔性、易于集成等特征,同时提出了应用所述传感阵列进行三轴力解耦测量的方法。
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公开(公告)号:CN102930993B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201210484633.5
申请日:2012-11-23
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及染料太阳能电池用双染料敏化纳米金掺杂电极及制备方法,采用柠檬酸钠还原氯金酸溶液,制备纳米金溶液,然后加入三乙氧基硅烷及硅酸钠溶液在其表面包覆上一层二氧化硅,将包覆二氧化硅的纳米金粒子均匀得混合到二氧化钛薄膜中去,将该浆料均匀涂覆在导电玻璃上,并在450℃下烧结得到电极,最后将电极先后浸泡于两种不同的染料中敏化,制备出用于染料太阳能电池的双染料敏化、纳米金掺杂的电极。将此电极用于染料敏化太阳能电池中,可大幅增加电池对可见光的吸收率,提高电池的光电转换效率。本发明所提出的制备方法简单易行,成本低廉,并且概念上具有独特的创新之处,在染料敏化太阳能电池的制备上具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102958062B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210400868.1
申请日:2012-10-19
Applicant: 上海交通大学无锡研究院
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开了一种无线体域网中基于超帧的低能耗媒体接入控制方法,主要解决当前协议的竞争机制在无线体域网中耗能和无法适应数据异构性的问题。其实现步骤是,将超帧分为三个阶段:WBAN内网数据时期,个人终端同公网通信时期,WBAN预留报警时期。协调器节点在内网数据时期通过异常数据的监测、对个传感器节点缓存和时延的计算,给各节点设置三种优先级:高优先级,次高优先级,普通优先级。并根据三种优先级分配不同的时隙长度和顺序。在保证缓存和时延满足条件的情况下,充分的利用时延,更加适应于无线体域网中数据异构性的特点。由于数据的同步性,各传感器节点可不通过数据交互,仅通过本地缓存和发射速率判断是否进入睡眠模式减少了通信损耗。
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公开(公告)号:CN102554265B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210071985.8
申请日:2012-03-16
Applicant: 上海交通大学 , 宁波晶鑫电子材料有限公司
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明涉及一种可调粒径单分散高结晶银粉的制备方法,将酸性银盐溶液和含有还原剂、分散剂和稳定剂的混合还原液均匀混合反应,同时,通过调节分散剂和稳定剂的用量,所得沉淀经清洗干燥后即为可调粒径单分散高结晶银粉。与现有技术相比,本发明所制得银粉中粒径可调,D50可以控制在0.5μm、1.0μm、2.5μm附近。同时粒径分散范围窄、振实密度高、其颗粒球形度高,表面光滑,比表面积小并且易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN102554222B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201210069139.2
申请日:2012-03-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种银包覆铜复合粉体的制备方法,该方法包括对铜粉的活化、敏化、将处理后的铜粉分散在混合还原液中、化学镀、清洗,最后干燥成粉。与现有技术相比,本发明在室温下、组分和工艺简单的铜粉表面化学镀银工艺,获得的镀银铜粉具有抗电迁移能力、高电导率和强的抗氧化性能。同时,可以大大的降低电子浆料的成本。
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