一种支持多种波形输入形式的任意波形发生系统

    公开(公告)号:CN104363006A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410683006.3

    申请日:2014-11-24

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种支持多种波形输入形式的任意波形发生系统,其特征在于,包括:外接的输入设备、上位机处理装置和波形产生装置,其中,上位机处理装置包括:常规波形数据产生模块、非常规波形数据产生模块、外部输入波形数据产生模块和波形导入模块。本发明的有益之处在于:不但能产生一些常规的波形和非常规的波形,还可以藉由PC外接输入设备产生任意波形,使用范围广泛;上位机处理装置可以导入图片格式的波形位图,并产生波形数据,不仅方便了波形的输入,还极大的拓展了波形图形输入的可编辑性。

    一种连续离子层吸附沉积法量子点制备装置及其方法

    公开(公告)号:CN107245752B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710271260.6

    申请日:2017-04-24

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种连续离子层吸附沉积法量子点制备装置及其方法,包括控制盒、固定螺杆、固定盖、旋转轴、盛液烧杯、连接轴、升降电机、升降杆、基片夹具;采用可编程步进电动机和单片机对实验过程中的关键参数如基底下降速度、浸渍时间、提拉时间、样品烘干速度、烘干温度、以及沉积次数等进行精确控制,连续可调;为高效率、大面积、均匀沉积量子点提供可行方案。本发明所述的连续离子层吸附沉积法量子点制备装置实现了量子点的高效、可靠、大面积制备。该技术将在实验室甚至工业生产中产生重要的影响和推动。

    一种高灵敏度多气体检测的气敏传感器

    公开(公告)号:CN104897727A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510264982.X

    申请日:2015-05-22

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开一种高灵敏度多气体检测的气敏传感器,所述气敏传感器是以纳米氧化镍为气敏材料,其特点在于,所述纳米氧化镍是通过包括如下步骤得到:(1)采用三电极体系在ITO玻璃上电化学沉积镍原子层:工作电极为ITO玻璃,辅助电极为Ni,参比电极为饱和甘汞电极,电解液为硫酸镍水溶液;(2)步骤(1)沉积镍原子层后的ITO玻璃在空气气氛下于350~380℃处理60~90min,冷却,超声处理,得到具有玫瑰花状形貌的所述纳米氧化镍。与现有以纳米氧化镍作为气敏材料的气敏传感器相比,本发明的气敏传感器可显著提高对气体的检测灵敏度,特别是浓度低至20ppm以下的灵敏度。

    一种连续离子层吸附沉积法量子点制备装置及其方法

    公开(公告)号:CN107245752A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710271260.6

    申请日:2017-04-24

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: C25D21/12 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种连续离子层吸附沉积法量子点制备装置及其方法,包括控制盒、固定螺杆、固定盖、旋转轴、盛液烧杯、连接轴、升降电机、升降杆、基片夹具;采用可编程步进电动机和单片机对实验过程中的关键参数如基底下降速度、浸渍时间、提拉时间、样品烘干速度、烘干温度、以及沉积次数等进行精确控制,连续可调;为高效率、大面积、均匀沉积量子点提供可行方案。本发明所述的连续离子层吸附沉积法量子点制备装置实现了量子点的高效、可靠、大面积制备。该技术将在实验室甚至工业生产中产生重要的影响和推动。

    一种利用溶胶-凝胶法制备的高灵敏度气体传感器

    公开(公告)号:CN104897726A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510264908.8

    申请日:2015-05-22

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开一种利用溶胶-凝胶法制备的高灵敏度气体传感器,所述气体传感器是以纳米氧化铜为气敏材料,其特征在于,所述纳米氧化铜通过溶胶-凝胶法制备得到,包括如下步骤:(1)溶胶凝胶液的制备:以异丙醇为溶剂,一水合醋酸铜为溶质,乙醇胺为稳定剂,将异丙醇、醋酸铜和乙醇胺混合搅拌加热,冷却静置;(2)溶胶凝胶液烘干后,加热至450~550℃,保温1~3小时,冷却。与现有以纳米氧化铜作为气敏材料的气体传感器相比,本发明的气体传感器可显著提高对低浓度气体(如甲醇、乙醇、丙酮、甲醛等)的灵敏度,特别是浓度低至20ppm以下的灵敏度。

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