一种柔性透明测温薄膜
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117629452B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202311582387.1

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 一种柔性透明测温薄膜,薄膜表面设有网格状凹槽,凹槽中底部设有半导体量子点密排阵列层,半导体量子点密排阵列层表面设有透明介电纳米球形粒子密排阵列层,透明介电纳米球形粒子密排阵列层表面设有透明材料层;制造方法是先在基底表面做一层具有网格状凹槽的透明薄膜,在凹槽中制造半导体量子点密排阵列层;然后在半导体量子点密排阵列层表面制造一层透明介电纳米球形粒子密排阵列层;最后在透明介电纳米球形粒子密排阵列层表面填充透明材料层至充满凹槽,固化得到柔性透明测温薄膜;测量时通过获取量子点的荧光光谱峰值波长得到柔性透明测温薄膜中激发光所照射位置的温度;本发明实现对功能器件表面的便捷可行的温度测量,优化测温效率和精度。

    基于石墨烯的涡旋光束手性调控方法

    公开(公告)号:CN116243476A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211434795.8

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明公开的基于石墨烯的涡旋光束手性调控方法,具体步骤如下:S1、石墨烯‑基底系统表面涡旋光束反射示意图的建立;S2、石墨烯‑基底系统菲涅尔反射系数的描述;S3、入射涡旋光束的标量角谱描述;S4、石墨烯表面涡旋光束反射全矢量理论模型的建立;S5、石墨烯表面反射涡旋光束手性密度的计算。该方法利用石墨烯独特的可调谐性,通过改变石墨烯费米能量、衬底折射率实现对涡旋光束手性的灵活调控。

    一种针对病毒大分子检测的表面增强拉曼散射基底的制造方法

    公开(公告)号:CN115219477A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210860271.9

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 一种针对病毒大分子检测的表面增强拉曼散射基底的制造方法,以介电纳米粒子单层密排阵列为模板制造内表面具有均匀贵金属纳米粒子的高折射率球形开口空腔阵列,利用贵金属粒子的表面等离子体共振和高折射率球形空腔的高阶磁共振的耦合作用在空腔内表面形成均匀的电场增强热区;病毒分子进入吸附有贵金属粒子的高折射率球形空腔内部后,病毒分子表面与高折射率球形空腔内表面吸附的贵金属粒子直接大面积接触,即病毒分子与贵金属粒子与球形空腔内表面的耦合增强电场热区重合,极大提高病毒分子的拉曼信号强度,实现病毒分子的高灵敏度检测。

    空间拉伸电磁矢量传感器阵列参数估计方法

    公开(公告)号:CN103941221B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410135593.2

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 一种空间拉伸电磁矢量传感器阵列的参数估计方法,接收阵列接收K个互不相关的入射信号,构造阵列对应的入射信号的导向矢量;将入射信号的导向矢量表示为空域函数矩阵和极化域函数矢量的乘积的形式;计算接收数据协方差矩阵;对接收数据协方差矩阵进行特征分解,得到信号子空间和噪声子空间;构造多信号分类MUSIC空域极化域联合零谱函数,最大化空域极化域联合零谱函数;利用自共轭矩Rayleigh-Ritz熵定理,实现空域谱和极化域谱分离的MUSIC降维处理,在各变量的取值范围内进行遍历搜索,对信号参数进行估计。本发明将四维MUSIC搜索转化为空域两维和极化域二维搜素的2个二维搜索,从而降低计算量。

    高压燃烧碳黑颗粒浓度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN102305757B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110132240.3

    申请日:2011-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种高压燃烧碳黑颗粒浓度测量装置和测量方法。测量装置包括:激光器、第一衰减器、光路准直元件、第一偏振片、高压样品室、第二偏振片、聚焦透镜、第一滤光片、线阵CCD图像传感器和计算机。本发明利用激光器先后发出的不同波长的激光,激光经过高压样品室,通过测量经过高压样品室的透射光和作为参考光路的不经过高压样品室的光的光强,根据Mie散射理论测量得到待测颗粒浓度。本发明测量方便快捷,对仪器设备的要求低,数据采集和处理过程简单,测量范围相对较宽,而且测量结果准确,速度快,重复性好,可在微粒测量领域推广应用。

    一种基于改进量子粒子群算法的颗粒粒度反演方法及装置

    公开(公告)号:CN120046448A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510220705.2

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 一种基于改进量子粒子群算法的颗粒粒度反演方法及装置,涉及激光颗粒粒度测量技术领域,基于小角前向散射法颗粒粒度测量装置进行实施,通过利用反向学习策略进行粒子群的初始化,结合量子粒子群算法在多类函数中的寻优特性,提出了一种借助选择概率进行位置更新的策略,并采用随机位置来代替当前粒子平均最优位置,提高了量子粒子群算法在颗粒粒度反演,特别是多峰反演寻优中的精度;每次迭代后,通过借助贪婪原则进行更优粒子位置更新,对颗粒粒度分布符合各类函数的颗粒系能够实现快速的反演,具有精准快速反演颗粒粒度分布的优点。

    一种可溶桥塞
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111794710B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010816301.7

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明提出了一种可溶桥塞。包括由可溶合金材料制成的锥筒件,锥筒件的外表面为锥面,且该外表面上设置有突起的粗牙螺纹、或与粗牙螺纹匹配的凹槽;还包括可溶卡瓦组,包括多个由可溶合金材料制成的卡瓦;在该可溶卡瓦组内表面上形成有与所述锥筒件外表面上的粗牙螺纹匹配的凹槽,或者与所述锥筒件外表面上的凹槽相匹配的粗牙螺纹,使得所述可溶卡瓦组能够在锥筒件的外表面上相对于锥筒件做螺旋膨胀运动;环状尾座,由可溶合金材料制成,在该环状尾座中心形成与所述中心连接轴端部的螺纹段相匹配连接的螺孔,该环状尾座的一侧抵靠在该可溶卡瓦组的一侧,在中心连接轴的牵拉作用下,能够推动该可溶卡瓦组沿着锥筒件的外表面相对于锥筒件做螺旋膨胀运动。

    一种半导体量子点上转换荧光光谱检测系统

    公开(公告)号:CN115931802A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211536448.6

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 一种半导体量子点上转换荧光光谱检测系统,包括激光器,激光器发出的脉冲激光依次经过第一、第二透镜扩束后传输至半透半反镜,将脉冲激光分为两路光路;在反射光路,经过物镜的入射脉冲激光聚焦在半导体量子点样品表面,半导体量子点样品受激发后辐射出上转换荧光,上转换荧光与荧光增强基底作用后,和半导体量子点样品表面的反射脉冲激光一起经物镜传输至半透半反镜进入透射光路;在透射光路,经过半透半反镜的透射荧光和反射脉冲激光经滤光片进入第三透镜,然后进入光谱仪和EMCCD相机进行荧光光谱采集,利用电子计算机对光谱仪和EMCCD相机的进行调控和数据处理,并显示半导体量子点样品的荧光光谱,本发明为生物活体细胞内的温度检测提供技术支撑。

    一种利用太赫兹波的光声效应检测生物组织的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115177233A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210684309.1

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用太赫兹波的光声效应检测生物组织的方法及其应用,包括以下步骤:设计太赫兹源,产生脉冲太赫兹波垂直辐射到生物组织表面,产生的脉冲太赫兹波能量为uJ量级、持续时间为ps量级;接收生物组织通过太赫兹波光声效应产生的光声信号;通过接收的光声信号之间的差异来区分生物组织,实现不同生物组织的检测,光声信号之间的差异包括光声信号之间的幅值、接收时间和波形信息的不同。检测离体组织时,生物组织设置在太赫兹源和超声波探测器之间;检测在体组织时,太赫兹源和超声波探测器均设置在在体组织的外表面。用于检测血液成分和不同皮肤组织。利用脉冲太赫兹波实现了在体组织的快速、无损检测。

    一种可溶桥塞
    10.
    发明公开
    一种可溶桥塞 审中-实审

    公开(公告)号:CN111794710A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010816301.7

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明提出了一种可溶桥塞。包括由可溶合金材料制成的锥筒件,锥筒件的外表面为锥面,且该外表面上设置有突起的粗牙螺纹、或与粗牙螺纹匹配的凹槽;还包括可溶卡瓦组,包括多个由可溶合金材料制成的卡瓦;在该可溶卡瓦组内表面上形成有与所述锥筒件外表面上的粗牙螺纹匹配的凹槽,或者与所述锥筒件外表面上的凹槽相匹配的粗牙螺纹,使得所述可溶卡瓦组能够在锥筒件的外表面上相对于锥筒件做螺旋膨胀运动;环状尾座,由可溶合金材料制成,在该环状尾座中心形成与所述中心连接轴端部的螺纹段相匹配连接的螺孔,该环状尾座的一侧抵靠在该可溶卡瓦组的一侧,在中心连接轴的牵拉作用下,能够推动该可溶卡瓦组沿着锥筒件的外表面相对于锥筒件做螺旋膨胀运动。

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