一种太阳能热水器非溢流式自动补水控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110878993A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911212526.5

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能热水器非溢流式自动补水控制系统及方法。所述系统中的热水管道的一端与热水器水箱连接,热水管道的另一端与用户负载连接;冷水管道通过补水管道与热水管道连接;温度传感器和流量传感器均设置在热水管道上,且温度传感器和流量传感器均位于热水管道与管道连接点之间;管道连接点为热水管道与补水管道的连接点;补水阀设置在补水管道上;补水控制阀均与温度传感器、流量传感器、继电器连接;继电器与补水阀连接;补水控制器用于获取温度传感器采集到的温度和流量传感器采集到的流量,并通过继电器控制补水阀的开闭。采用本发明的系统或方法,能够解决液体控制自动补水系统中因液位传感器失效而导致溢流的问题。

    一种光束偏转精瞄驱动构件微镜

    公开(公告)号:CN110967824A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911329204.9

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种集驱动/光反射功能于一体的光束偏转精瞄驱动构件微镜,包括内部镂空的外围基座,外围基座的四个角刻蚀出Pt作为下电极,外围基座中心设有四悬梁结构,四悬梁与外围基座中心基底正上方是微镜,微镜的方框内溅射沉积有金属层Au,悬臂梁上设置有上电极Au。本发明结构合理,工艺简单,集驱动/光反射功能于一体,有效解决现有空间光通信ATP精跟踪系统中精瞄执行器件微镜体积大、调节频率低、响应速度慢、位移分辨率低、可靠性差等技术瓶颈,适用于空间光通信光束偏转精瞄及驱动,实现光束快速对准的精准控制。

    新高反应焓含能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105367362B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201510861224.6

    申请日:2015-12-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种新高反应焓含能材料及其制备方法,该材料包含以下质量百分比的组分:含氟组分30%~70%,做氧化剂;含能金属组分或含能金属和含能非金属混合组分70%~30%,做燃料(还原剂);所述含氟组分为可用普通溶剂溶解的高氟含量聚合物,氟含量>80%;所述含能金属组分为铝、钛等含能金属单质;含能非金属组分为硼、硅等含能非金属单质。本发明使用可以溶解的含氟聚合物实现了含能材料氧化剂组分和燃料组分的溶液湿法混合,混合分散性好、接触紧密性高,有利于提高所得含能材料的化学反应和化学潜能释放速率,进而提高反应焓;制备工艺简单、加工温度低,可避免加工时引起含能材料热反应和提前激发以实现安全加工。

    复合类黑体聚能结构的含能金属桥膜MEMS点火器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104692318B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510134205.3

    申请日:2015-03-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合类黑体聚能结构的含能金属桥膜MEMS点火器及其制备方法,该点火器自下而上依次包括SiO2底层、腔层、防漏SiO2层、二次辐射层、绝缘SiO2层、下电极Au层、CuO层、Al层和上电极Au层。SiO2底层、腔层、防漏SiO2层和二次辐射层构成类黑体聚能结构;腔层中腔的结构为中空锥形以汇聚能量、减少器件整体热容和使二次辐射层悬浮起来。CuO层和Al层构成含能金属桥膜。本发明增加类黑体聚能结构后,减少了含能金属桥膜MEMS点火器的热耗散,提高了点火输出;也缩短了热积累时间,从而减少点火延迟时间,提高了点火瞬发性;另外微加工实现容易,利于其集成。

    一种光束偏转精瞄驱动构件微镜

    公开(公告)号:CN110967824B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911329204.9

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种集驱动/光反射功能于一体的光束偏转精瞄驱动构件微镜,包括内部镂空的外围基座,外围基座的四个角刻蚀出Pt作为下电极,外围基座中心设有四悬梁结构,四悬梁与外围基座中心基底正上方是微镜,微镜的方框内溅射沉积有金属层Au,悬臂梁上设置有上电极Au。本发明结构合理,工艺简单,集驱动/光反射功能于一体,有效解决现有空间光通信ATP精跟踪系统中精瞄执行器件微镜体积大、调节频率低、响应速度慢、位移分辨率低、可靠性差等技术瓶颈,适用于空间光通信光束偏转精瞄及驱动,实现光束快速对准的精准控制。

    一种复合自加热反射层聚能的半导体点火桥

    公开(公告)号:CN104557353B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201410775599.6

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种复合自加热反射层聚能的半导体点火桥,由基底层、绝缘层、反射层、半导体桥层、分立焊锡层和分立的电极层自下而上顺序叠加而成;矩形半导体硅构成基底层;与基底层同尺寸的二氧化硅构成绝缘层,绝缘层覆盖在基底层上;反射层由浓硼(或磷)扩散掺杂的单晶硅制成,尺寸同基底层,沉积在绝缘层之上;半导体桥层由浓硼(或磷)注入掺杂的多晶硅组成,形状两端宽中间窄;半导体桥层两端上分别涂覆焊锡层;然后电极层直接高温键合在焊锡层上。本发明具有电能利用率高、点火输出大、发火瞬发性好的功能。

    一种近场热辐射高效传热无装药MEMS发火芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN104925734A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510169545.X

    申请日:2015-04-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种近场热辐射高效传热无装药MEMS发火芯片及其制备方法,该发火芯片自下而上依次包括SiO2底层、下粘接Ti层、下电极Au层、近场热辐射层、中粘接Ti层、上电极Au层、SiO2腔支撑层、上粘接Ti层、Al层和CuO层,近场热辐射层和SiO2腔支撑层构成高效传热结构,CuO层和Al层构成含能金属材料层,CuO层和Al层为多层交替设置。本发明将焦耳热通过近场热辐射效应高效传递给含能材料,减少了无装药MEMS发火芯片的热散失,提高了能量利用率和总体发火输出;用含能金属替代传统火工药剂改善了含能材料与换能元紧密接触难问题。本发明有利于提高无装药MEMS发火芯片的发火能力和可靠性。

    一种复合自加热反射层聚能的半导体点火桥

    公开(公告)号:CN104557353A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410775599.6

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种复合自加热反射层聚能的半导体点火桥,由基底层、绝缘层、反射层、半导体桥层、分立焊锡层和分立的电极层自下而上顺序叠加而成;矩形半导体硅构成基底层;与基底层同尺寸的二氧化硅构成绝缘层,绝缘层覆盖在基底层上;反射层由浓硼(或磷)扩散掺杂的单晶硅制成,尺寸同基底层,沉积在绝缘层之上;半导体桥层由浓硼(或磷)注入掺杂的多晶硅组成,形状两端宽中间窄;半导体桥层两端上分别涂覆焊锡层;然后电极层直接高温键合在焊锡层上。本发明具有电能利用率高、点火输出大、发火瞬发性好的功能。

    功能材料器件的逆迟滞补偿方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118399924A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410767306.3

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种功能材料器件的逆迟滞补偿方法、装置、设备及介质,属于功能材料器件技术领域,该方法通过将功能材料器件迟滞特性的动态特性等价于双一阶和双二阶运算放大器滤波电路所构成串联电路,可实现一定频带内的迟滞特性硬件补偿;由于双一阶和双二阶运算放大器滤波电路均由运算放大器构成,通过选用通用型集成运算放大器芯片,可获得极好的低功耗性。通过本发明,能够通过建立硬件电路来消除功能材料器件本身迟滞非线性的影响。

    一种太阳能热水器非溢流式自动补水控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110878993B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201911212526.5

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能热水器非溢流式自动补水控制系统及方法。所述系统中的热水管道的一端与热水器水箱连接,热水管道的另一端与用户负载连接;冷水管道通过补水管道与热水管道连接;温度传感器和流量传感器均设置在热水管道上,且温度传感器和流量传感器均位于热水管道与管道连接点之间;管道连接点为热水管道与补水管道的连接点;补水阀设置在补水管道上;补水控制阀均与温度传感器、流量传感器、继电器连接;继电器与补水阀连接;补水控制器用于获取温度传感器采集到的温度和流量传感器采集到的流量,并通过继电器控制补水阀的开闭。采用本发明的系统或方法,能够解决液体控制自动补水系统中因液位传感器失效而导致溢流的问题。

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