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一種光子晶體
薄膜
、其制備方法及應用
本發明公開了一種光子晶體薄膜、其制備方法及應用。光子晶 體薄膜包括 Fe3O4 納米粒子和聚丙烯酰胺水凝膠,所述 Fe3O4 納米粒 子均勻分散于聚丙烯酰胺水凝膠中,濃度在 1mg/ml~50mg/ml 之間。 其制備方法如下:(1)將 Fe3O4 納米粒子、丙烯酰胺、甲叉丙烯酰胺和 光引發劑均勻分散于有機溶液中,得到水凝膠光子晶體前體的懸濁液; (2)將凝膠光子晶體前體的懸濁液鋪設成 150~300μm 的薄膜;加載
華中科技大學
2021-01-12
高分子
薄膜
加工技術研究相關儀器
成果創新點 實驗研究儀器可用于功能性高分子薄膜(鋰電池隔膜, 水處理膜,光學薄膜)加工物理的研究,薄膜加工工藝研發。 1.儀器對樣品環境溫度控制更精確; 2.儀器可與結構檢測單元聯用,實現原位研究。 技術成熟度 小試中試階段 市場前景 目前國外單向、雙向拉伸設備在國內的售價分別為 30 萬元,400 萬元/臺,銷量分別為 30 臺和 10 臺。尚沒有此 類國產設
中國科學技術大學
2021-04-14
高分子
薄膜
加工技術研究相關儀器
實驗研究儀器可用于功能性高分子薄膜(鋰電池隔膜, 水處理膜,光學薄膜)加工物理的研究,薄膜加工工藝研發。 1.儀器對樣品環境溫度控制更精確; 2.儀器可與結構檢測單元聯用,實現原位研究。
中國科學技術大學
2023-05-17
有機氣敏
薄膜
生長調控與敏感機理研究
本項目屬復合材料與傳感器研究領域。主要針對氣體傳感器特異性響應與識別機理、氣體信息與電信號轉換機制以及薄膜表面/界面效應等基礎科學問題開展了深入研究,提出并發展了有機納米復合氣敏材料新領域,為有機/無機納米薄膜組裝與結構調控提供了新途徑,同時建立了傳感器微觀響應模型,對發展新型復合薄膜氣體傳感器具有重要的科學意義。發表SCI論文71篇,SCI他引905次,均為正面引用,研究成果受到敏感材料與傳感器領域研究者的廣泛關注與認可。本項目申請國家發明專利49項,授權29項,研制出了靈敏度高、響應快(<
電子科技大學
2021-04-14
一種利用微孔
薄膜
進行植被恢復的方法
本發明提供一種利用微孔薄膜進行植被恢復的方法,其操作步驟包括:1)場地清理;2)鋪設微孔薄膜;3)鋪裝土工格室并固定;4)填充營養基質;5)播撒植物種子;6)鋪設微孔薄膜;7)固定;8)澆水管養。本發明施工工藝簡單,后期管養方便,且能為植物生長提高持續有效的營養,能夠有效抑制土壤水分蒸發,改善土壤透氣性,提高植物種子萌發率,最終達到有效綠化,改良土壤,改善生態環境的目的,可廣泛應用于荒山、工程廢棄地及城市等的植被恢復。
四川大學
2016-10-11
一種
薄膜
在線激光測厚系統及方法
本發明屬于非接觸式在線測厚領域,并具體公開了一種薄膜在 線激光測厚系統及方法,包括大理石框架和設于大理石框架內部的 C 形架,大理石框架內頂部及底部設置有鋼片和導軌;C 形架具有上梁 和下梁,上、下梁之間放置待測薄膜,上梁上下端部設置第一、第二 激光位移傳感器,第一、第二激光位移傳感器分別用于測量各自發射 點到鋼片及待測薄膜上表面的距離,下梁上下端部設置第三激光位移 傳感器和滑塊,第三激光位移傳感器用于測量待測薄膜下
華中科技大學
2021-04-14
一種兼具張力控制的
薄膜
輸送糾偏裝置
本發明提供一種兼具張力控制的薄膜輸送糾偏裝置,包括薄膜輸入導向輥和輸出導向輥,用于分別將薄膜導向輸入和輸出糾偏執行機構;偏移檢測機構,用于檢測薄膜是否偏移;張力檢測機構,用于檢測薄膜張力;控制器,用于依據檢測信息產生糾偏或\和張力控制指令;糾偏執行機構,包括球形電機、偏轉框架和糾偏輥;球形電機的動子帶動偏轉框架在薄膜進給面上轉動,糾偏輥與薄膜間的摩擦驅使薄膜逆方向的轉動實現糾偏;同時,球形電機的動子帶動偏轉框架在薄膜進給面的垂直面上轉動,拉緊或放松薄膜實現張力控制。本發明同時實現薄膜的糾偏和張力控制
華中科技大學
2021-04-14
用CuCl
薄膜
處理生物難降解有機廢水的方法
本發明涉及一種有機工業廢水的催化氧化處理方法,特別是用CuCl薄膜處理生物難降解有機廢水的方法。采用CuCl2溶液浸泡銅網產生的CuCl薄膜為催化劑,把CuCl/銅網催化劑置入反應器中,以900~1200ml/h的流速通入pH=5~9的有機廢水,并通入空氣進行氧化反應,空氣流速為0.09m3/h,反應1~9小時,反應后的溶液加入聚合硫酸鐵沉降。本發明在常溫常壓下能將COD為1500~3800mg/l有機助劑廢水降到600mg/l,COD去除率達到60~7
南開大學
2021-04-14
一種
薄膜
非連續卷繞輸送模切裝置
本發明提供一種薄膜非連續卷繞輸送模切裝置,包括:放料輥,用于對成卷柔性薄膜的放卷;收料輥,用于對成卷柔性薄膜的收卷;輸送對輥,設在所述放料輥和收料輥之間,用于完成薄膜進給;摩擦對輥和設在放料輥上的滑差軸,用于協作保持薄膜在進給過程中的張力穩定;模切機,用于完成薄膜裁切;工業相機,用于對薄膜的模切切痕成像;工業計算機,用于對模切切痕成像進行圖像處理,處理得到的誤差作為薄膜輸送進給步長的精度補償。本發明通過視覺裝置識別薄膜上的模切切痕,圖像處理所得薄膜進給誤差,補償下一步薄膜進給步長,有效保證薄膜非連續卷繞進給工況下,模切機薄膜進給精度和裁切切口均勻性。
華中科技大學
2021-04-11
色素(染料)敏化復合
薄膜
太陽能電池
成果與項目的背景及主要用途: 將太陽能轉換為電能是目前各國研究的重點, 它具有清潔、不需要燃料、能廣泛的應用于各個領域等優點。由于成本低,轉化效率高,染料敏化納米晶太陽能電池近年來成為納米技術和光電轉換材料研究領域的熱點, 其發展可解決硅電池原材料緊缺的問題,具有很廣闊的發展前景。二氧化鈦廣泛應用于染料敏化太陽能電池(DSSC)的制備,但因 TiO2 薄膜結構缺陷的存在,不利于電子的傳輸,制約了光電轉換效率的進一步提高,可通過制備 TiO2/ZnO 復合薄膜解決這一問題。采用天然色素(黑果枸杞色素和河湟紅花黃色素)或染料對光陽極進行敏化處理可進一步降低成本,簡化工藝流程。該項目成果具有成本低,生產工藝簡單,生產過程中無污染等優點,比傳統硅電池具有更為廣泛的用途,可實現太陽能電池的輕量化、薄膜化,并易于設計成不同形狀以滿足不同使用環境的需要。 技術原理與工藝流程簡介: 染料敏化太陽能電池主要是由納米晶半導體薄膜、染料敏化劑、氧化還原電解液、導電基底以及對電極等幾部分組成的。染料敏化太陽能電池的原理是源于光合作用的啟發,其具體實現的方式是通過染料分子吸收太陽光中的光能,從而激發染料分子中的電子變成受激發的狀態,通過與之復合的多孔薄膜傳導出來。本項目采用溶膠凝膠法制備 TiO2/ZnO 復合薄膜,染料敏化太陽能電池的主要制備過程如下: 技術水平及專利與獲獎情況:實驗室成熟階段 應用前景分析及效益預測: 生產成本較低,僅為硅太陽能的 1/5~1/10,且使用壽命較長,如進一步提高光電轉換效率,可逐步取代硅太陽能電池。 應用領域:太陽能發電站、電子設備、太陽能建筑等,逐步取代硅太陽能電池
天津大學
2021-04-11
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