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超寬頻
太
赫茲完美吸收器
基于有機-無機納米復合材料制備了一種柔性 的太赫茲完美吸收器,吸收頻寬 0.1-20 THz,平均吸收率超過 95%,工作頻寬達 到世界領先水平。適用于太赫茲隱身、太赫茲黑體等設備的制備。
上海理工大學
2021-01-12
連續熱浸鍍鋅
池
管理關鍵技術
本研究成果是開發鋅池合金元素的檢測與控制系統及成分與工藝優化技術,解決鍍鋅合金生產及連續鍍鋅鋅池中的化學成分的實時控制與鋅渣控制問題;建立連續鍍鋅鍍層的界面反應和合金化過程模擬分析系統,解決鍍層粘附性不良、易粉化等質量問題。通過開發現代熱浸鍍鋅關鍵工藝技術和新型鍍鋅合金產品,提高鍍鋅產品質量和生產效率。相關成果已獲國家發明專利授權7項,該技術為國內領先。 利用本研究成果,結合連續熱鍍鋅生產線的情況,可降低鋅渣產量,提高熱鍍鋅板表面質量。希望與熱浸鍍鋅企業進行合作。
常州大學
2021-04-14
明
池
玻璃股份有限公司
明池玻璃股份有限公司位于山東省威海市南海新區小觀鎮明池路3號。地處黃海之濱,郁郁蔥蔥的萬畝環海松林,天然的黃金沙灘,浩瀚的大海,藍藍的天空,微微的海風,崛起的花園式環保新城,為公司的發展帶來了無限的商機和得天獨厚的環境優勢。 公司占地面積6.7萬平方米,注冊資金11599萬元。公司擁有多種玻璃深加工的設備和技術,匯集了玻璃深加工領域的眾多出色技術人員和一批高素質的員工隊伍,是中國建筑玻璃與工業玻璃協會會員、威海市百強民營企業、 “山東省認定企業技術中心”、“國家高新技術企業”,被評為中國玻璃深加工行業30強.產品被評為“山東省名牌產品”、“山東省著名商標”。 公司自創立以來,以其優質的產品,用戶至上的經營理念,可靠的自動化生產設備和技術,完善的售后服務贏得了廣大用戶的信賴。
明池玻璃股份有限公司
2021-06-30
FEP
薄膜
產品詳細介紹
南京瑞尼克科技開發有限公司
2021-08-23
首次研制成功 200 攝氏度高效介電儲
能
薄膜
電機系李琦副教授、何金良教授等在《自然·通訊》(Nature Communications)期刊上發表了題為“基于聚合物-分子半導體全有機復合材料的高溫電容薄膜”(Polymer/molecular semiconductor all-organic composites for high-temperature dielectric energy storage)的研究論文,首次研制出 200 攝氏度高效介電儲能的全有機復合薄膜。這類全有機復合介電材料在 200 攝氏度高溫條件下的介電儲能性能不僅遠超過目前最好的高溫聚合物及聚合物納米復合介電材料,并接近商業化聚合物電容薄膜室溫下性能;在大幅提升高溫介電儲能特性的同時還實現了大面積、性能均勻的薄膜制備,為實現薄膜電容器在 200 攝氏度嚴酷溫度環境下應用提供了可能。 聚合物薄膜電容器具有介電強度高、能量損耗低以及自愈性好等優點,在全球工業電容器市場占有率超過其它類型電容產品。然而,聚合物介電材料的絕緣性能對溫度極其敏感,在高溫、高電場作用下泄漏電流呈指數上升、放電效率急劇下降,最終造成電容器過熱損壞。目前主流商業薄膜電容器僅在 105 攝氏度以下工作,長期工作溫度低于 70 攝氏度。另一方面,隨著電子器件和電力、能源設備功率不斷增大以及對小型化和緊湊型功率模塊的持續追求,電子材料的工作溫度要求快速提高,薄膜電容器介電材料已成為高溫電子器件和設備的技術瓶頸。 該論文采用了一種與前期方法截然不同的技術路線——利用有機光伏中電子受體材料的強得電子能力,實現了在高溫聚合物中構筑深電荷陷阱。這種有機分子半導體型的電子受體材料具有極高的電子親和能,被廣泛應用于有機光伏中激子在異質結界面高效分離。它們可通過其表面靜電勢分布的極不均勻特性,對自由電子產生強束縛作用。通過向耐熱聚合物中摻雜極少量高電子親和能有機分子半導體制備了全有機復合高溫介電材料。這類材料在 200 攝氏度和 200kV/mm 電場條件下,電阻率比高溫聚合物提升兩個數量級以上;200 攝氏度、放電效率90%以上的能量密度是目前最好的聚合物高溫介電材料的 2.3 倍。此外,全有機復合體系解決了傳統有機-無機復合體系中高表面能粒子分散不均和引入界面缺陷等問題,在薄膜品質和規模化制備等方面具有顯著優勢。
清華大學
2021-04-13
采用全固態
薄膜
鋰電池的背包內嵌儲
能
裝置無線充電系統
本實用新型公開了一種采用全固態薄膜鋰電池的背包內嵌儲能裝置無線充電系統,包括發射單元和 接收單元,發射單元包括第一 AC-DC 模塊、DC-DC 模塊、高頻逆變模塊、第一控制器、第一檢測電路、 第二檢測電路和發射機構;接收單元包括接收機構、第二 AC-DC 模塊、第三檢測電路、第二控制器和 儲能單元,儲能單元為全固態薄膜鋰離子電池。本實用新型采用磁耦合諧振式無線電能傳輸技術實現儲 能單元的無線充電,大大地簡化了充電過程,可有效避免因遺忘而未對背
武漢大學
2021-04-14
全固態
太
赫茲前端關器鍵件
1、主要功能和應用領域 針對太赫茲高分辨雷達和通信系統應用需求,研究了常溫固態太赫茲連續波發射和接收的總體方案和實現技術,研究了太赫茲平面肖特基勢壘二極管非線性模型的精確模型,提出了太赫茲高效倍頻電路和低損耗分諧波接收電路的拓撲結構,掌握了太赫茲倍頻器和分諧波混頻器的優化方法,解決了固態太赫茲關鍵技術的工藝難題,突破太赫茲連續波發射和接收的關鍵技術,打破國外技術封鎖,提高自主創新能力,形成自主知識產權,相關技術水平達到國際先進,為我國太赫茲技術的發展和太赫茲系統的應用奠定技術基礎,提供技術支撐。 2、特色和先進性 1)國內首次報道了400GHz以上頻段的太赫茲源,輸出功率大于5mW 2)首次開展了太赫茲高功率多管芯二極管的三維電磁模型研究; 3)國內首次報道了220GHz、380GHz和664GHz分諧波混頻器,變頻損耗指標由于10dB; 4)國內首次開展了基于光電結合的太赫茲高速無線通信系統實驗,通信速率大于12.5Gbps; 5)太赫茲核心模塊已應用于太赫茲成像和通信系統中。 3、技術指標 太赫茲倍頻器指標對比 頻段 國外研究機構 電子科技大學 美國VDI FARRAN 仿真 實測 59GHz 26dBm 20dBm 23dBm 17dBm 91.5GHz 22dBm 15dBm 16dBm 13dBm 110GHz 20dBm 12dBm 16dBm 12.5dBm 212.5GHz 15dBm 4dBm 13dBm 7dBm 340GHz 15dBm 4dBm 13dBm 4.5dBm 420GHz 9.5dBm 無 12dBm 4dBm 太赫茲分諧波混頻器指標對比
電子科技大學
2021-04-10
全固態
太
赫茲前端關器鍵件
成果簡介: 1、主要功能和應用領域 針對太赫茲高分辨雷達和通信系統應用需求,研究了常溫固態太赫茲連續波發射和接收的總體方案和實現技術,研究了太赫茲平面肖特基勢壘二極管非線性模型的精確模型,提出了太赫茲高效倍頻電路和低損耗分諧波接收電路的拓撲結構,掌握了太赫茲倍頻器和分諧波混頻器的優化方法,解決了固態太赫茲關鍵技術的工藝難題,突破太赫茲連續波發射和接收的關鍵技術,打破國外技術封鎖,提高自主創新能力,形成自主知識產權,相關技術水平達到國際先進,為我國太赫茲技術的發展和太赫茲系統的應用奠定技術基礎,提供技術支撐。 2、特色和先進性 1)國內首次報道了400GHz以上頻段的太赫茲源,輸出功率大于5mW 2)首次開展了太赫茲高功率多管芯二極管的三維電磁模型研究; 3)國內首次報道了220GHz、380GHz和664GHz分諧波混頻器,變頻損耗指標由于10dB; 4)國內首次開展了基于光電結合的太赫茲高速無線通信系統實驗,通信速率大于12.5Gbps; 5)太赫茲核心模塊已應用于太赫茲成像和通信系統中。 3、技術指標 太赫茲倍頻器指標對比 頻段 國外研究機構 電子科技大學 美國VDI FARRAN 仿真 實測 59GHz 26dBm 20dBm 23dBm 17dBm 91.5GHz 22dBm 15dBm 16dBm 13dBm 110GHz 20dBm 12dBm 16dBm 12.5dBm 212.5GHz 15dBm 4dBm 13dBm 7dBm 340GHz 15dBm 4dBm 13dBm 4.5dBm 420GHz 9.5dBm 無 12dBm 4dBm 太赫茲分諧波混頻器指標對比
電子科技大學
2015-12-24
基于多目標優化的頻譜
池
干擾抑制方法
本發明涉及的是基于多目標優化的頻譜池干擾抑制方法,這種基于多目標優化的頻譜池干擾抑制方法為:步驟一,在頻譜池中,確定影響授權用戶的平均ICI能量;步驟二,獲得認知用戶第
東北石油大學
2021-04-30
農村水壓式沼氣
池
改進與示范推廣
基于傳統農村戶用沼氣池因產氣率低、漏水漏氣嚴重、冬季無法 使用的現狀,課題組經連續多年的研發和創新,設計出了新型戶用沼 氣池,并獲得國家發明專利授權、國內外 6 項獎項,發表 SCI 和 EI 論文5篇。該沼氣池在非洲的利比里亞和我省先后建設了 5086 座, 并被科技部推廣到發展中國家,獲得了用戶、政府部門和發展中國家的高度評價。
蘭州大學
2021-01-12
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