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公开(公告)号:CN117361915A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311030337.2
申请日:2023-08-16
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于活性钙和活性硅相对含量制备水热固化体的方法。方法包括将原材料进行干燥、研磨、过筛处理,得到粒径较小的原材料颗粒,然后通过模拟水热反应条件,定量测量各原料中的活性硅和活性钙含量,再以活性钙和活性硅摩尔比为控制参数调配各原材料的掺加比例,并将上述原材料进行充分混合;通过成型,陈化,水热固化等工序处理后,最终得到高强度的建筑材料。本发明建立了以活性钙和活性硅摩尔比为关键控制指标的水热固化产品原材料配合比设计方法,解决了传统试错法和区域经验法确定材料最优配合比时周期长、成本高、耗费材料等问题,本方法可操作性强,利于推广,具有显著的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN116448728A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310335777.2
申请日:2023-03-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开一种基于振镜扫描的双光束场干涉光片显微成像方法,包括:激光分成两路线偏振光经过柱透镜整形形成线状线偏振光;经过激发物镜投射到荧光样品上发生相互干涉产生条纹结构光照明图样;利用电光调制器改变干涉条纹相位,在结构光模式下,实现用步进相移的干涉条纹对样品进行结构光照明,在抖动模式下,使干涉条纹快速抖动,实现用均匀的光片对样品进行照明;探测物镜收集样品发出的荧光信号,得到荧光强度信息,重构得到高分辨率的光片显微图像。本发明还公开基于振镜扫描的双光束场干涉光片显微成像装置。本发明对入射光能量利用率高,干涉条纹对比度高,可以在低入射光功率条件下,获得超过衍射极限的分辨率。
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公开(公告)号:CN117024093A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311030336.8
申请日:2023-08-16
摘要: 本发明公开了一种利用垃圾焚烧飞灰和废弃黏土制备建筑砌块的方法。方法包括首先对垃圾焚烧飞灰进行煅烧、对废弃黏土进行干燥,然后对它们进行研磨、过筛,以控制原材料粒径;接着将垃圾焚烧飞灰、废弃黏土和钙质/碱度调节剂混合均匀,并加入水调配其含水率至特定含水率;将上述搅拌均匀的混合料进行压制成型,陈化一段时间后进行水热固化;接着对固化体进行低温干燥,表面处理后,即可得到具有一定强度的成品建筑砌块。本发明方法的原材料在水热条件下发生相变形成具有一定强度的固化体,不仅实现了对飞灰中重金属及氯等污染成分的有效固化,而且实现了垃圾焚烧飞灰和废弃黏土的协同利用。
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公开(公告)号:CN116465868A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310335809.9
申请日:2023-03-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开一种基于振镜扫描的晶格光片显微成像方法,包括:激光分成三路线偏振光经过柱透镜整形形成线状线偏振光;经过激发物镜投射到荧光样品上发生相互干涉产生晶格条纹结构光照明图样;利用电光调制器改变干涉晶格条纹相位,在结构光模式下,实现用步进相移的晶格条纹对样品进行结构光照明,在抖动模式下,使晶格干涉晶格条纹快速抖动,实现用均匀的光片对样品进行照明;探测物镜收集样品发出的荧光信号,得到荧光强度信息,重构得到高分辨率的光片显微图像。本发明还公开基于振镜扫描的晶格光片显微成像装置。本发明对入射光能量利用率高,干涉晶格条纹对比度高,可以在低入射光功率条件下,获得超过衍射极限的分辨率。
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公开(公告)号:CN116312652A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310133694.5
申请日:2023-02-07
摘要: 一种基于转镜的光存储信息的高速读取方法,包括:使转镜在固定转速下沿着X方向匀速转动;计算采集卡接收到转镜行脉冲后每次采集的延迟时间;控制大行程气浮位移台在Y方向执行一次匀速运动,并在经过采集区域的起始位置时,产生位置触发信号,使能采集卡采集光强信号;采集卡使能后,每接收到一个行脉冲,采集卡采集一行的光强信号,经处理后转换为图像中的一行数据;采集到该区域的图像数据后,经过一系列处理得到该采集区域的二值化数据信息;大行程气浮位移台移动到下一个采集区域,重复执行上述步骤,得到整个采集区域的二值化数据;Z轴位移台移动到采集区域的下一层,重复上述过程,直至采集完整个三维区域内的所有二值化数据,并根据存储时已知的算法进行解码,得到该整个三维区域内的原始存储数据。
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公开(公告)号:CN110239087B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910483826.0
申请日:2019-06-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B29C64/129 , B29C64/264 , B29C64/20 , B33Y30/00
摘要: 本发明提供一种基于成像原理的3D打印设备,该设备包括:光路转换单元,该单元能够把从投影设备生成的一副或者多幅图像投射到一固化单元中进行固化,在一些优选的方式中,其中,所述的固化单元为固定不动,光转换单元围绕固化单元呈圆周运动的方式设置。这样可以打印复杂的结构,让打印结构的精度提高。
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公开(公告)号:CN113909698B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111248661.2
申请日:2021-10-26
IPC分类号: B23K26/362 , B23K26/082 , B23K26/064
摘要: 本发明公开了一种并行穿插高速激光直写光刻的方法与装置。本发明方法使用并行穿插算法,包括步骤:1)基于刻写光空间光调制器产生刻写用多光束实心光斑;2)基于多通道声光调制器输出刻写波形,首先只输出第Nbeams束光的刻写波形;3)经过n次扫描后开始输出第Nveams‑1束光的刻写波形;4)再经过n次扫描后开始输出第Nbeams‑2束光的刻写波形;5)重复步骤3)‑4)直到所有光束波形都开始输出。本发明装置基于并行穿插扫描策略,有效解决了现有并行转镜激光直写光刻系统由于扫描策略过于简单而导致刻写效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN113960892A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111248690.9
申请日:2021-10-26
IPC分类号: G03F7/20
摘要: 本发明公开了一种可连续像旋转调制的高速并行激光直写光刻的方法与装置,本发明装置利用像旋转器对多光束排布方向进行旋转,使得多光束排布方向与转镜扫描方向连续可调,实现了五种不同的高速扫描策略。本发明基于上述五种不同扫描策略,有效解决了现有并行激光直写由于扫描策略单一导致扫描效果与扫描速度不佳的问题。本发明针对不同应用,使用不同扫描策略,实现扫描速度与扫描质量的双重提升。
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公开(公告)号:CN113960891A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111248686.2
申请日:2021-10-26
IPC分类号: G03F7/20
摘要: 本发明公开了一种并行穿插超分辨高速激光直写光刻的方法与装置。本发明方法使用并行穿插算法,首先基于刻写光空间光调制器产生刻写用多光束实心光斑;基于抑制光空间光调制器产生抑制用多光束空心光斑;然后将多光束实心光斑与多光束空心光斑合束产生调制后的多光束光斑;再基于多通道声光调制器输出刻写波形,位移台匀速移动直到完成一整列区域刻写,关闭光开关,位移台进行一次步进移动;直到所有图形刻写完成。本发明装置基于并行穿插扫描策略,有效解决了现有并行转镜激光直写光刻系统由于扫描策略过于简单而导致刻写效率低下的问题。同时,基于边缘光抑制原理获得超分辨效果,提升了现有双光子激光直写光刻的刻写精度。
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公开(公告)号:CN113909698A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111248661.2
申请日:2021-10-26
IPC分类号: B23K26/362 , B23K26/082 , B23K26/064
摘要: 本发明公开了一种并行穿插高速激光直写光刻的方法与装置。本发明方法使用并行穿插算法,包括步骤:1)基于刻写光空间光调制器产生刻写用多光束实心光斑;2)基于多通道声光调制器输出刻写波形,首先只输出第Nbeams束光的刻写波形;3)经过n次扫描后开始输出第Nveams‑1束光的刻写波形;4)再经过n次扫描后开始输出第Nbeams‑2束光的刻写波形;5)重复步骤3)‑4)直到所有光束波形都开始输出。本发明装置基于并行穿插扫描策略,有效解决了现有并行转镜激光直写光刻系统由于扫描策略过于简单而导致刻写效率低下的问题。
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