一种超声辅助制备核壳型氧化锌量子点的方法

    公开(公告)号:CN110643353B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201911054024.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种反应条件温和、反应时间短、产物稳定性高的一种超声辅助核壳氧化锌量子点的制备方法。采用的技术方案,包括的制备方法如下:步骤1:在超声波环境中将含锌无机盐置于醇类有机溶剂中,形成ZnO前驱体悬浊液A;步骤2:将强碱在搅拌环境中充分溶解在醇类有机溶剂中,获得澄清溶液B;步骤3:在超声波环境中,将步骤2所得的澄清溶液B逐滴加入步骤1所得的悬浊液A中,并任其在超声波环境下实现充分反应,反应时间为10‑40min,获得溶液C;步骤4:将步骤3反应后的溶液C加入到非极性溶剂中,静置沉淀,在一定速度下离心后,移去上清液,获得初始沉淀物,随后加入醇类有机溶剂,在超声环境中分散该沉淀物;步骤5:重复步骤4两次以上,可得到纯净的ZnO量子点沉淀物。

    一种用于集成电路连接的微米级冷焊接手动装置

    公开(公告)号:CN109979855B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910250642.X

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于集成电路连接的微米级冷焊接手动装置。本发明通过以下技术方案实现,包括:送线机构(主要由第一底座、第一竖杆、丝杠、轴承座、轴承、第一滑杆、丝杠螺母、丝杠螺母座、丝杠扭动帽、横梁链接块、短横梁、长横梁、第一可转角度支架、不可转角度支架、挂线钩、固线杆、线夹子组成),工作台(设置在所述送线机构一侧,主要由圆台、第一滑块、第二底座、第二滑杆、调节螺栓组成),高倍显微镜和点胶机构。本发明的优点在于:代替激光焊接,连接线与样品之间采用导电胶连接,为常温焊接,不对材料微结构造成损坏;代替传统手持式液体焊接,提高焊接的精准度,同时减少失误率。

    一种超声辅助制备核壳型氧化锌量子点的方法

    公开(公告)号:CN110643353A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911054024.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种反应条件温和、反应时间短、产物稳定性高的一种超声辅助核壳氧化锌量子点的制备方法。采用的技术方案,包括的制备方法如下:步骤1:在超声波环境中将含锌无机盐置于醇类有机溶剂中,形成ZnO前驱体悬浊液A;步骤2:将强碱在搅拌环境中充分溶解在醇类有机溶剂中,获得澄清溶液B;步骤3:在超声波环境中,将步骤2所得的澄清溶液B逐滴加入步骤1所得的悬浊液A中,并任其在超声波环境下实现充分反应,反应时间为10-40min,获得溶液C;步骤4:将步骤3反应后的溶液C加入到非极性溶剂中,静置沉淀,在一定速度下离心后,移去上清液,获得初始沉淀物,随后加入醇类有机溶剂,在超声环境中分散该沉淀物;步骤5:重复步骤4两次以上,可得到纯净的ZnO量子点沉淀物。

    一种溶质非完全溶解方式超声辅助制备氧化锌量子点的方法

    公开(公告)号:CN110776908A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911055564.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开一种溶质非完全溶解方式超声辅助制备氧化锌量子点的方法。采用的技术方案,包括的制备方法如下:步骤1:在超声波环境中将含锌无机盐置于醇类有机溶剂中,形成ZnO前驱体悬浊液A;步骤2:将强碱在搅拌环境中充分溶解在醇类有机溶剂中,获得澄清溶液B;步骤3:在超声波环境中,将步骤2所得的澄清溶液B逐滴加入步骤1所得的悬浊液A中,并任其在超声波环境下实现充分反应,反应时间为10-40min,获得溶液C;步骤4:将步骤3反应后的溶液C加入到非极性溶剂中,静置沉淀,在一定速度下离心后,移去上清液,获得初始沉淀物,随后加入醇类有机溶剂,在超声环境中分散该沉淀物;步骤5:重复步骤4两次以上,可得到纯净的ZnO量子点沉淀物;步骤6:将步骤5得到的ZnO量子点沉淀物置于真空干燥机中进行退火处理,得到ZnO粉末。

    一种用于集成电路连接的微米级冷焊接手动装置

    公开(公告)号:CN109979855A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910250642.X

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于集成电路连接的微米级冷焊接手动装置。本发明通过以下技术方案实现,包括:送线机构(主要由第一底座、第一竖杆、丝杠、轴承座、轴承、第一滑杆、丝杠螺母、丝杠螺母座、丝杠扭动帽、横梁链接块、短横梁、长横梁、第一可转角度支架、不可转角度支架、挂线钩、固线杆、线夹子组成),工作台(设置在所述送线机构一侧,主要由圆台、第一滑块、第二底座、第二滑杆、调节螺栓组成),高倍显微镜和点胶机构。本发明的优点在于:代替激光焊接,连接线与样品之间采用导电胶连接,为常温焊接,不对材料微结构造成损坏;代替传统手持式液体焊接,提高焊接的精准度,同时减少失误率。

    一种超声波清洗机的水循环恒温系统

    公开(公告)号:CN108723001A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810494619.0

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 本发明公开一种超声波清洗机的水循环恒温系统,技术方案包括超声波清洗机,其特征在于:所述超声波清洗机的出水管上连接过滤池,所述过滤池通过连接管与加热池,所述加热池的出水口安装水泵,所述水泵通过进水管连接超声波清洗机,实现水循环;所述过滤池内腔设有过滤网,所述超声波清洗机内设有第一温度传感器,所述加热池内设有第二温度传感器。优点:在超声波清洗机和加热池内都装有温度传感器,加热池设置有加热和降温2个功能,加热池和进水管都设有保温套,可以提高加热效率,更准确的控制反应时所需要的水浴温度。水循环系统设有水管、阀门、水泵、过滤池、过滤网,通过水循环系统降低超声波清洗机的耗水量并减少水垢的产生。

    基于功率检测的铣床加工过程刀具磨损量预测方法

    公开(公告)号:CN107363645A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710719144.6

    申请日:2017-08-21

    Applicant: 温州大学

    Inventor: 郑蓓蓉 薛伟

    CPC classification number: B23Q17/0957 B23Q17/0961

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率检测的铣床加工过程刀具磨损量预测方法,它主要包含数据采集步骤、特征提取步骤、特征后处理步骤和预测模型步骤。通过功率信号采集和磨损测量进行数据采集,然后进行功率有效值特征的提取和相关性计算,得到选择的敏感特征,再进行保序回归和指数平滑来实现特征后处理,最后训练样本,进行SBL模型预测,得到验证样本后进行验证。本发明能实现准确、高效的刀具运行状态自我识别和自动预警,提高机床的智能水平,有效地节约成本,提高效率。

    一种活齿减速器故障定位方法

    公开(公告)号:CN103175687A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310073096.X

    申请日:2013-03-07

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种活齿减速器故障定位方法,通过活齿减速器运行状态下振动时域信号的获取,采用快速傅里叶变换得到振动信号的频域分布,选取时域与频域中的多个统计特征参数进行改进的主分量分析,构建主分量的χ2分布,建立信号的时频统计特征分布图。根据不同故障样本数据在特征图上的位置分布,在时频主分量统计特征图上绘制若干个故障分区。之后再利用时频主分量统计特征图对待诊断的活齿减速器进行故障定位。本发明可以提高活齿减速器故障定位的准确性,可大大减少活齿减速器故障诊断的成本与时间。

    一种适应设备动态配置的生产线系统的工艺排序方法

    公开(公告)号:CN102354117B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110225082.6

    申请日:2011-08-08

    Abstract: 本发明公开一种适应设备动态配置的生产线系统的工艺排序方法,该方法包含以下步骤:1、选取寻优方法的初始种群;2、计算初始种群中各个染色体的适应度值,排列并保留一定数量适应度值高的染色体作为子代种群;3、对种群中各个染色体进行优化;4、反复迭代至达到迭代数;5、选取子代种群的染色体中适应度值最大的最优个体;6、将最优个体储存至存储器并显示;7、根据最优工艺排序和设备配置协同优化方法对生产线上的各加工设备进行设定。本发明采用遗传方法为优化手段,根据OP图进行工艺安排的分配;得到协同考虑了加工工艺和各个设备配置的最优生产线工艺安排方案,同时也考虑单台设备的最优配置时的费用问题。

    基于DDS的谐振式微悬臂梁传感器智能激励电路及拾振信号放大电路

    公开(公告)号:CN113676180A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110981633.5

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于DDS的谐振式微悬臂梁传感器智能激励电路及拾振信号放大电路,该激励电路由DDS发生器、椭圆滤波器、直流偏置电路、加法电路、反向放大电路组成。通过DDS发生器产生离散的正弦信号,经椭圆滤波器平滑后叠加上DAC输出的直流信号,再将该信号进过反向放大电路转换为正向的驱动信号,最终将产生的直流偏置的正弦信号用于驱动谐振式微悬臂梁传感器。该电路可以通过程序实现直流信号幅值、交流信号频率的高精度调节,使用方便且性能可靠。

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