一种基于惯性压电马达的扫描隧道显微镜

    公开(公告)号:CN106546770B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610865249.8

    申请日:2016-09-29

    Inventor: 庞宗强 张悦

    Abstract: 本发明涉及一种基于惯性压电马达的扫描隧道显微镜,包括一个压电扫描管,T型绝缘导轨,四个氮化硅圆珠,金属弹片,滑杆,镜体和探针。其中,四个氮化硅圆珠和金属弹片粘接在绝缘导轨之上,通过挤压方式固定其内的滑杆。绝缘导轨粘接固定于压电扫描管一端,压电扫描管的另一端粘接固定于显微镜镜体上。基于滑杆的惯性,给压电扫描管的四个外电极施加一路脉冲电压信号即可实现滑杆的纳米级步进。步进完成后,给压电扫描管四个外电极施加两路频率不同的推挽电压信号即可实现样品表面的XY方向扫描,压电扫描管的内电极用于扫描反馈控制。本发明结构非常简单,仅采用一个压电扫描管即可实现纳米级步进和原子精度扫描,非常适合在极低温和超强磁场等对显微镜镜体有较大限制的极端条件下使用。

    一种基于单个压电叠堆的惯性纳米步进马达

    公开(公告)号:CN107681917A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710971295.0

    申请日:2017-10-18

    CPC classification number: H02N2/025 H02N2/043

    Abstract: 本发明公开了一种基于单个压电叠堆的惯性纳米步进马达,包括基座、一个压电叠堆、一个刚性传力块、一个柔性传力块(由一个铍铜弹簧片和两个螺丝构成)和滑杆。所述压电叠堆按正负极相互短接垂直固定于基座上,并于其上施加一路锯齿波电压驱动信号,所述刚性传力块粘接固定于压电叠堆自由端,与柔性传力块通过挤压方式固定滑杆,挤压压力满足:刚性传力块和柔性传力块对滑杆的最大静摩擦力略大于滑杆自身重力。本发明结构简单易制作,仅需一个压电叠堆和一路锯齿波电压驱动信号即可控制滑杆的步进行走,同时,本发明摩擦力可调,驱动力可控,刚性强,具有纳米级步进精度,适合作为极端条件下的微型扫描探针显微镜的微调定位装置。

    一种基于惯性压电马达的扫描隧道显微镜

    公开(公告)号:CN106546770A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610865249.8

    申请日:2016-09-29

    Inventor: 庞宗强 张悦

    CPC classification number: G01Q10/04

    Abstract: 本发明涉及一种基于惯性压电马达的扫描隧道显微镜,包括一个压电扫描管,T型绝缘导轨,四个氮化硅圆珠,金属弹片,滑杆,镜体和探针。其中,四个氮化硅圆珠和金属弹片粘接在绝缘导轨之上,通过挤压方式固定其内的滑杆。绝缘导轨粘接固定于压电扫描管一端,压电扫描管的另一端粘接固定于显微镜镜体上。基于滑杆的惯性,给压电扫描管的四个外电极施加一路脉冲电压信号即可实现滑杆的纳米级步进。步进完成后,给压电扫描管四个外电极施加两路频率不同的推挽电压信号即可实现样品表面的XY方向扫描,压电扫描管的内电极用于扫描反馈控制。本发明结构非常简单,仅采用一个压电扫描管即可实现纳米级步进和原子精度扫描,非常适合在极低温和超强磁场等对显微镜镜体有较大限制的极端条件下使用。

    一种基于剪切压电叠堆的微型纳米马达

    公开(公告)号:CN107086812A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710342874.9

    申请日:2017-05-16

    Inventor: 庞宗强 张悦

    CPC classification number: H02N2/025 H02N2/043

    Abstract: 本发明公开了一种基于剪切压电叠堆的微型纳米马达,包括基座、两个剪切压电叠堆、一个刚性导向槽、一个可调柔性传力块和滑杆,所述两个剪切压电叠堆正负极分别短接,并于其上施加电压驱动信号,所述两个剪切压电叠堆按照伸缩方向平行固定于基座上,所述刚性导向槽和可调柔性传力块分别粘结于两个剪切压电叠堆自由端的相对面,利用刚性导向槽凹槽的两条棱和可调柔性传力块将滑杆通过挤压方式固定于两个剪切压电叠堆之间,该挤压压力满足:传力块与滑杆间的最大静摩擦力略大于滑杆本身重力。本发明利用刚性导向槽和可调柔性传力块挤压固定滑杆,结构简单易加工,刚性强,适合作为极端条件下的扫描探针显微镜和精密光学系统的微调定位装置使用。

    一种巯基聚乙二醇辅助制备硫化银量子点的方法

    公开(公告)号:CN109609118A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910063835.4

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 一种巯基聚乙二醇辅助制备硫化银量子点的方法,包括如下步骤:步骤S1、将预设量的巯基聚乙二醇加入水中搅拌溶解;步骤S2、将预设量的硫化钠加入步骤S1的溶液中搅拌均匀;步骤S3、将预设量的硝酸银加入步骤S2的溶液中搅拌均匀;步骤S4、将步骤S3的溶液转移至预设温度下并维持反应预设时间;步骤S5、将步骤S4中的溶液在室温下自然冷却,纯化后得到分散在水中表面修饰了聚乙二醇的硫化银量子点溶液。本发明方法简单、操作简便,使用毒性较小的巯基聚乙二醇作为表面修饰剂,整个过程无其他配体参与,制得的量子点在近红外二区具有良好的荧光性质,且分散性和稳定性较好,可用于构建生物荧光探针。

    基于压电堆栈的惯性纳米步进马达

    公开(公告)号:CN106712569A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710019849.7

    申请日:2017-01-11

    Inventor: 庞宗强 张悦

    CPC classification number: H02N2/02 H02N2/04

    Abstract: 本发明公开了基于压电堆栈的惯性纳米步进马达,包括基座,传力块,绝缘导轨,滑杆和两个压电堆栈。两个压电堆栈按照伸缩方向平行固定于基座上,绝缘导轨粘接固定于两个压电堆栈自由端的中间。利用刚性传力块和可调柔性传力块将滑杆通过挤压方式固定于绝缘导轨内侧,其挤压压力满足:传力块与滑杆间的最大静摩擦力略大于滑杆本身重力。本发明制作非常简单,仅需两组压电堆栈和一路脉冲电压驱动信号即可控制滑杆的步进,具有纳米级定位精度和较大驱动力,非常适合作为极低温和超强磁场等极端条件下的定位装置。

    一种基于单个压电叠堆的惯性纳米步进马达

    公开(公告)号:CN207664890U

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201721342814.9

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于单个压电叠堆的惯性纳米步进马达,包括基座、一个压电叠堆、一个刚性传力块、一个柔性传力块(由一个铍铜弹簧片和两个螺丝构成)和滑杆。所述压电叠堆按正负极相互短接垂直固定于基座上,并于其上施加一路锯齿波电压驱动信号,所述刚性传力块粘接固定于压电叠堆自由端,与柔性传力块通过挤压方式固定滑杆,挤压压力满足:刚性传力块和柔性传力块对滑杆的最大静摩擦力略大于滑杆自身重力。本实用新型结构简单易制作,仅需一个压电叠堆和一路锯齿波电压驱动信号即可控制滑杆的步进行走,同时,本实用新型摩擦力可调,驱动力可控,刚性强,具有纳米级步进精度,适合作为极端条件下的微型扫描探针显微镜的微调定位装置。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于剪切压电叠堆的微型纳米马达

    公开(公告)号:CN206820676U

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201720539923.3

    申请日:2017-05-16

    Inventor: 庞宗强 张悦

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于剪切压电叠堆的微型纳米马达,包括基座、两个剪切压电叠堆、一个刚性导向槽、一个可调柔性传力块和滑杆,所述两个剪切压电叠堆正负极分别短接,并于其上施加电压驱动信号,两个剪切压电叠堆按照伸缩方向平行固定于基座上,所述刚性导向槽和可调柔性传力块分别粘结于两个剪切压电叠堆自由端的相对面,利用刚性导向槽凹槽的两条棱和可调柔性传力块将滑杆通过挤压方式固定于两个剪切压电叠堆之间,该挤压压力满足:传力块与滑杆间的最大静摩擦力略大于滑杆本身重力。本实用新型利用刚性导向槽和可调柔性传力块挤压固定滑杆,结构简单易加工,刚性强,适合作为极端条件下的扫描探针显微镜和精密光学系统的微调定位装置使用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于压电堆栈的惯性纳米步进马达

    公开(公告)号:CN206524783U

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201720031589.0

    申请日:2017-01-11

    Inventor: 庞宗强 张悦

    Abstract: 本实用新型公开了基于压电堆栈的惯性纳米步进马达,包括基座,传力块,绝缘导轨,滑杆和两个压电堆栈。两个压电堆栈按照伸缩方向平行固定于基座上,绝缘导轨粘接固定于两个压电堆栈自由端的中间。利用刚性传力块和可调柔性传力块将滑杆通过挤压方式固定于绝缘导轨内侧,其挤压压力满足:传力块与滑杆间的最大静摩擦力略大于滑杆本身重力。本实用新型制作非常简单,仅需两组压电堆栈和一路脉冲电压驱动信号即可控制滑杆的步进,具有纳米级定位精度和较大驱动力,非常适合作为极低温和超强磁场等极端条件下的定位装置。

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