一种机械制图视图投影平台装置

    公开(公告)号:CN110728881A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911018991.5

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种机械制图视图投影平台装置,属于机械教学用辅助设备技术领域,包括工件中转台和两个工件夹持单元,工件夹持单元包括支撑体,支撑体顶端设置有伸缩单元一,伸缩单元一的伸缩体的末端设置有支架,支架上设置有用于夹持工件的夹持结构;工件夹持单元围绕工件中转台设置,两个工件夹持单元的夹持结构夹持工件的夹持面垂直。本发明的夹持结构开度可调,同时,工件中转台的高度可调,能适应不同大小工件的投影需要,本发明不用人工参与换面即可完成所有面的投影,减轻了人工劳动强度,工作效率高,实用性强,值得推广。

    一种粉体表面金属化方法及其装置

    公开(公告)号:CN110284105A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910555470.7

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种粉体表面金属化方法及其装置,该装置包括引气管、加热管、加热器及分散装置,引气管的一端设置有进气口和抽气口,引气管的另一端与加热管的一端相连通,加热管的另一端与分散装置相连通,分散装置包括旋转分散机构及搅拌机构,旋转分散机构包括分散腔和电机Ⅰ,搅拌机构包括搅拌组件和电机Ⅱ,一种粉体表面金属化装置的表面金属化方法,包括以下步骤:在密封条件下,在惰性氛围下,以及合适的温度和压力下,将加热管内金属粉加热至熔融状态,启动电机Ⅰ和电机Ⅱ,使粉体处于悬浮状态,待金属化结束,取出粉体,得成品,该装置可以在粉体表面形成一层金属薄膜,并且可以精确的控制粉体材料表面金属薄膜的厚度。

    一种石墨烯基纳米间隙场发射晶体管及其制作方法

    公开(公告)号:CN112670347B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202110034237.1

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯基纳米间隙场发射晶体管及其制作方法,其以石墨烯薄膜作为阴极电子发射材料,金属作为阳极电子接收材料,石墨烯与金属阳极之间间隔真空纳米间隙,平行于石墨烯薄膜的方向上外加调控栅极。将阴极和阳极所加电压在场发射开启点附近,通过调控栅极所加电压来调控石墨烯的费米能级的高低,因为发射电流受材料费米能级影响非常大,从而实现场发射电流的开启与关断。同时,由于石墨烯特殊的能带结构,载流子的弛豫时间非常短。电子阴极到阳极的电子输运模式以弹道输运为主,等效迁移率极高。因此本发明具有极高的频率特性。而且,本发明所述器件可以实现2‑5nm的源漏间距。

    一种含有物理剥离石墨烯的电极极片及制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110718678A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911000644.X

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种含有物理剥离石墨烯的电极极片及其制备方法,包括以下步骤:S1、称取以下质量百分比的原料:90~95%的活性物质,2~5%的物理剥离石墨烯和2~5%的粘结剂,备用;其中,活性物质由石墨和钛酸锂按照4~9:1的质量比混合得到;S2、对石墨烯酸化处理;S3、将活性物质和酸化后的石墨烯完全浸没于有机溶剂中,然后进行喷雾干燥,得到混合粉末;S4、将混合粉末与粘结剂混合,研磨,加水继续研磨至均匀粘稠状,得到浆料;S5、将浆料均匀涂在铜箔中,干燥,得到含有物理剥离石墨烯的电极极片。本发明的制备方法原理简单,条件温和,易于操作,得到的电极极片应用于锂离子电池负极中倍率性能好,具有较高的现实意义。

    一种粉体表面金属化方法及其装置

    公开(公告)号:CN110284105B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201910555470.7

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种粉体表面金属化方法及其装置,该装置包括引气管、加热管、加热器及分散装置,引气管的一端设置有进气口和抽气口,引气管的另一端与加热管的一端相连通,加热管的另一端与分散装置相连通,分散装置包括旋转分散机构及搅拌机构,旋转分散机构包括分散腔和电机Ⅰ,搅拌机构包括搅拌组件和电机Ⅱ,一种粉体表面金属化装置的表面金属化方法,包括以下步骤:在密封条件下,在惰性氛围下,以及合适的温度和压力下,将加热管内金属粉加热至熔融状态,启动电机Ⅰ和电机Ⅱ,使粉体处于悬浮状态,待金属化结束,取出粉体,得成品,该装置可以在粉体表面形成一层金属薄膜,并且可以精确的控制粉体材料表面金属薄膜的厚度。

    一种石墨烯基纳米间隙场发射晶体管及其制作方法

    公开(公告)号:CN112670347A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110034237.1

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯基纳米间隙场发射晶体管及其制作方法,其以石墨烯薄膜作为阴极电子发射材料,金属作为阳极电子接收材料,石墨烯与金属阳极之间间隔真空纳米间隙,平行于石墨烯薄膜的方向上外加调控栅极。将阴极和阳极所加电压在场发射开启点附近,通过调控栅极所加电压来调控石墨烯的费米能级的高低,因为发射电流受材料费米能级影响非常大,从而实现场发射电流的开启与关断。同时,由于石墨烯特殊的能带结构,载流子的弛豫时间非常短。电子阴极到阳极的电子输运模式以弹道输运为主,等效迁移率极高。因此本发明具有极高的频率特性。而且,本发明所述器件可以实现2‑5nm的源漏间距。

    一种用于提高激光与靶相互作用中质子束品质的方法

    公开(公告)号:CN111800934A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010638610.X

    申请日:2020-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高激光与靶相互作用中质子束品质的方法,包括如下步骤:1:预脉冲激光正向入射在金属靶的前表面,将所照射区域加热成等离子体;2:预脉冲激光照射后,正向激光I21作为主脉冲,正向入射在已经离化的金属靶的前表面,3:反向激光I22以与正向激光I21相反的方向,从靶背照射到靶的背表面,反向激光的入射时间比正向激光的入射时间落后Δt,Δt的取值范围为4-10fs,反向激光I22的强度I22=a I21,a的取值范围为0.1-0.6;当反向激光满足a=0.2,且Δt=8fs时,反向激光的有质动力能够抑制靶背热电子的正向膨胀,使电子云集中分布在靶背表面附近特定位置,从而提高靶背鞘层电场的强度达到最优,从而提高质子的能量达到最优,同时降低质子的发散角度。

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