长波长扫描近场显微分析系统

    公开(公告)号:CN103954802A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410200652.X

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种长波长扫描近场显微分析系统。该长波长扫描近场显微分析系统集成宽频长波长和单频太赫兹波、利用扫描探针、集成可变电场、可变磁场、可变温度场的近场显微分析系统,填补了在近场显微领域里长波长波段的技术空白,连接起近场光学显微技术、近场微波显微技术,为科研人员提供了一种全方位的样品物性测试工具。

    一种以金属微纳结构作为中间电极的级联太阳能电池

    公开(公告)号:CN103872153A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410102672.3

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种以金属微纳结构作为中间电极的级联太阳能电池,其特征在于:级联太阳能电池包括上吸收层、下吸收层、金属微纳结构层及填充物,金属微纳结构层设置在上吸收层和下吸收层之间,填充物填充在金属微纳结构层的空隙中。本发明以金属微纳结构层作为级联太阳能电池的中间电极,可选择性的将短波光子反射回上吸收层,同时将长波光子透射到下吸收层,并通过多种共振模式作用可提高上下层中的光吸收;而且中间电极隔开了上吸收层和下吸收层,上下层材料选择不再受晶格匹配的限制;也不需要在上下层之间制作隧道结,也减少了在隧道结造成的电压降。

    层状钙钛矿结构多铁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103224392A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310115525.5

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明将铋层状钙钛矿结构铁电材料与含过渡金属元素的磁性材料在水性介质中进行球磨混合、烘干、烧结得到层状钙钛矿结构多铁材料;所述铋层状钙钛矿结构铁电材料具有式(I)所示的分子式:(Bi2O2)2+(An-1BnO3n+1)2-,式(I);其中A选自Na、K、Ca、Sr、Ba、Pb、Bi、La、Y、Gd、Pr中的任意一种或几种,B选自Ti、Nb、W、Ta中的任意一种或几种,n为正整数。本发明通过在铋层状钙钛矿结构铁电材料中插入磁性过渡金属元素,制备多铁材料,有效的抑制了磁性材料普遍存在的漏电现象,同时还提高了其铁电性能;且不同的磁性离子共同插入铁电母体层间,使不同的磁性离子之间能够充分耦合,从而提高了材料的铁磁性能。

    一种层状钙钛矿结构陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875146A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210375865.7

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种层状钙钛矿结构陶瓷及其制备方法,该方法将钛酸酯类化合物、铋源化合物、镧源化合物、铁源化合物、钴源化合物与络合剂在溶剂中混合搅拌,加热蒸干燃烧成粉,经过预烧压片烧结,得到式(I)结构的层状钙钛矿结构陶瓷。与现有技术中采用固相烧结工艺制备陶瓷相比,本发明采用溶液法与烧结工艺。首先,采用溶液法,使得原料分散均匀,易于得到单相层状钙钛矿结构材料;其次,溶液法制备的粉体具有较高的反应活性,从而使烧结的温度相对较低,并且无需经过球磨及排塑等过程,缩短了制备周期;再次,镧离子的引入提高了陶瓷的铁电性能,钴离子与铁离子耦合,提高了陶瓷的铁磁性能。Bi7-xLaxFe1.5Co1.5Ti3O21(I)

    一种基于光尺传感的高信噪比太赫兹装置及信号的采样方法

    公开(公告)号:CN111766219B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202010772379.3

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于光尺传感的高信噪比太赫兹装置及信号的采样方法,在所述装置中,光纤飞秒激光器通过THz发射器尾纤与THz发射器连接,通过光纤跳线与延时线入口光纤法兰耦合器相连接;延时线出口光纤法兰耦合器与THz接收器通过THz接收器尾纤相连接;高速数据采集卡通过数据导线分别与光尺控制器、控制电脑和THz接收器相连接;光尺控制器是用于对光尺进行传感控制和位置显示的控制机;高速数据采集卡采用高速多路同步采集数据卡,用于对THz接收器的输出信号进行采集,同时对光尺控制器的输出信号进行采集。该装置具有快速有效、灵活度高、技术实现难度低且工作性能优异等特点,能够大幅度提高THz光谱仪的性能指标。

    一种X射线Talbot-Lau光栅相衬成像方法

    公开(公告)号:CN114113167B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111446517.X

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本公开提供一种X射线Talbot‑Lau光栅相衬成像方法,包括:S1:基于现实设计条件和要求完成传统Talbot‑Lau成像系统基本参数设定;S2:根据基本参数计算成像系统的理论总长度;S3:根据理论总长度和目标长度确定缩放因子;以及S4:根据缩放因子对成像系统整体进行伸缩调整,完成X射线Talbot‑Lau光栅相衬成像。成像系统,包括:X射线源,用于提供X射线照明;源光栅,用于将X射线分成多个内部相干、相互之间空间非相干的小尺寸的线型X射线源;可调相位光栅,能够沿光轴方向移动,用于在线型X射线源照射下产生干涉图样;可调分析光栅,能够与可调相位光栅同向移动,用于解析干涉图样;X射线探测器,用于数据的采集;以及计算机,用于数据储存以及数据分析处理。

    一种层状类钙钛矿结构氧化物及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114538912B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210024339.X

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明涉及无机材料技术领域,特别涉及一种层状类钙钛矿结构氧化物及其制备方法和应用,所述的制备方法包括将反应原料、络合剂与溶剂混合以得到混合液;接着将所述混合液燃烧以得到燃烧粉体;再对所述燃烧粉体进行预烧处理和烧结处理,以得到层状类钙钛矿结构氧化物;其中,所述反应原料包括锶源化合物、钴源化合物和铁源化合物,所述络合剂为乙二胺四乙酸和/或柠檬酸;本发明中,Fe‑O‑Co的铁磁交换作用机制增强了母体中的铁磁性,提高了材料的铁磁居里温度,同时该又具有半导体规律的导电性,使所得层状类钙钛矿结构氧化物具有高温铁磁性和半导体性能,能够作为陶瓷件在铁磁半导体材料方面具有良好的应用潜力。

    一种自旋太赫兹源和超材料集成的太赫兹高通量生物芯片、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115979990A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211683561.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及太赫兹生物传感应用技术领域,具体涉及一种自旋太赫兹源和超材料集成的太赫兹高通量生物芯片、制备方法及其应用,通过在介质层一侧生长异质结薄膜作为自旋太赫兹发射源,在另一侧设计加工周期性超材料结构并在其上包被特异性传感薄膜,当待测物滴加在传感器表面时,该特异性薄膜可以捕捉到待测物,引起超材料表面介电常数的改变,利用红外光入射到薄膜产生太赫兹辐射,太赫兹与超结构及其待测物之间的近场相互作用导致太赫兹共振峰位置的偏移,从而实现检测待测物的目的,通过制备大面积传感阵列芯片,在不同的传感芯片上包被不同的特异性薄膜,可实现高通量检测的功能。

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