-
公开(公告)号:CN101177912A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200710056369.4
申请日:2007-11-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种粘胶长丝根数单丝直径检测仪,它包括静电分丝装置、照明光源、小型摄像头、步进电机角度调整装置和计算机显示处理系统,所说的照明光源(20)和小型摄像头(21)置于步进电机角度调整装置的顶端,并与步进电机角度调整装置共同组成探头,探头放置到工作台(7)的检测窗口(10)的下方,静电分丝装置(5)放置在工作台(7)的上面的检测窗口(10)一侧,所说的计算机显示处理系统包括用来显示粘胶长丝的动态图像液晶显示器,计算机主机(11)和实现有关功能切换的单片机主控电路(47)及其相关接口。该检测仪直观查验粘胶长丝根数的状态,并进行单丝数目的自动计数,以及单丝直径的自动检测。
-
公开(公告)号:CN102723350B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210208512.8
申请日:2012-06-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种新型结构的基于PbSe胶体量子点的阵列式霍尔元件及其制作方法。具有结构小,任意弯曲和灵敏度高等优点。所述PbSe胶体量子点敏感单元为多个串联在一起,并按点阵列式排列在柔性衬底上,该单元一端为电流输入端电极,另一端为电流输出端电极,每个PbSe胶体量子点敏感单元的信号分别通过各自信号输出电极I输出,所有PbSe胶体量子点敏感单元的信号输出电极I和II分别集中在一起排布并与各自的信号输出端接口相连,该单元的制作方法包括,首先制备出单个PbSe胶体量子点敏感单元8,然后蒸镀电极,先蒸镀信号输出电极I和信号输出电极II,在其上镀保护层,最后蒸镀电流输入端电极和电流输出端电极。
-
公开(公告)号:CN102509756B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210001471.5
申请日:2012-01-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于FTO的全无机氧化物量子点LED及其制作方法,属于半导体照明技术领域。技术方案是:所述LED结构主要由LED正极和阴极、LED正极和阴极之间的载流子迁移层、载流子迁移层之间的LED的发光层以及玻璃基板组成;所述LED制作方法经步骤一、FTO电极(2)的制备,步骤二、NiO薄膜层(3)的制备,步骤三、CdSe/CdS/ZnS量子点的合成与薄膜制备,步骤四、ZnO纳米晶薄膜层(5)的制备,步骤五、蒸镀电极,最后,完成基于FTO的全无机氧化物量子点LED的制作。本发明提供上述技术方案使LED发光层和载流子迁移层能级得到合理的匹配,同时简化LED制作工艺,降低封装成本。
-
公开(公告)号:CN103618047A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310665055.X
申请日:2013-12-09
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521 , H01L51/4213 , H01L51/0035 , H01L51/4233 , H01L2251/301
Abstract: 本发明涉及一种环保无重金属量子点太阳能电池及其制作方法,属于新能源先进制造技术领域。该电池主要由基底、正极、空穴收集层、光敏层、收集层和负极组成,所述正极为ITO电极,将其沉积在基板上,ITO电极和基板能使太阳光透过,所述空穴收集层为具有极强导电性能的PEDOT:PSS层,将其旋涂在ITO电极上,所述光敏层为位于PEDOT:PSS层之上的CuInS2/ZnS QDs层,所述收集层为在CuInS2/ZnS QDs层上旋涂的ZnO纳米薄膜层,所述负极为在ZnO纳米薄膜层上蒸镀的Al电极。这种结构的太阳能电池保持了量子点太阳能电池的高效、柔性和工艺简单的特点,同时不含重金属,符合环保要求。
-
公开(公告)号:CN102723350A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210208512.8
申请日:2012-06-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种新型结构的基于PbSe胶体量子点的阵列式霍尔元件及其制作方法。具有结构小,任意弯曲和灵敏度高等优点。所述PbSe胶体量子点敏感单元为多个串联在一起,并按点阵列式排列在柔性衬底上,该单元一端为电流输入端电极,另一端为电流输出端电极,每个PbSe胶体量子点敏感单元的信号分别通过各自信号输出电极I输出,所有PbSe胶体量子点敏感单元的信号输出电极I和II分别集中在一起排布并与各自的信号输出端接口相连,该单元的制作方法包括,首先制备出单个PbSe胶体量子点敏感单元8,然后蒸镀电极,先蒸镀信号输出电极I和信号输出电极II,在其上镀保护层,最后蒸镀电流输入端电极和电流输出端电极。
-
公开(公告)号:CN102680104A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210165019.2
申请日:2012-05-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤法布里-珀罗微型腔的色度仪,属于色度仪器研制领域。主要包括标准光源、传输光纤、阵列式法布里-珀罗微型腔干涉采集模块、信号处理模块和显示屏。标准光源的光耦合至Y形光纤入射端,并由Y形光纤探头出射,照射至待测物体表面;光线经待测物体表面反射后由Y形光纤探头传输至Y形光纤出射端,出射端与阵列式法布里-珀罗微型腔干涉采集模块相连;阵列式法布里-珀罗微型腔干涉采集模块采集到Y形光纤出射端输入光线的干涉光强后,将其干涉信号输入至信号处理模块;信号处理模块对采集的信号进行傅里叶变换处理后,获得待测物体的表面色度并显示于显示屏上。这种色度仪器具有测量精度高,体积小和测量方便等优点。
-
公开(公告)号:CN102437210A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110388242.9
申请日:2011-11-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/0328 , H01L31/0352 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种新型全无机氧化物结构量子点太阳电池及其制作方法。该电池由PbSe/CdSe核壳量子点薄膜、NiO薄膜和ZnO纳米薄膜以及阳极和阴极组成,NiO薄膜作为空穴的收集层;ZnO纳米薄膜作为电子的收集层;PbSe/CdSe核壳量子点薄膜与ZnO纳米薄膜界面构成异质结,形成的电势差有助于光生电子从PbSe/CdSe核壳量子点薄膜迁移进入氧化物电子收集层,PbSe/CdSe核壳量子点薄膜与NiO薄膜界面构成异质结;阳极为ITO电极;阴极为Ag电极。其制作方法包括以下步骤:1、NiO薄膜的制备;2、PbSe/CdSe核壳量子点的合成与薄膜制备;3、ZnO纳米薄膜的制备;4、蒸镀电极。
-
公开(公告)号:CN203773820U
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201420152010.2
申请日:2014-03-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本实用新型涉及一种传感器自动蓄水液位测控演示教学装置,可演示两类传感器在自动蓄水和液位测量中的原理及应用,所述的传感器包括:光电传感器和霍尔传感器,该装置由:光电传感器自动蓄水原理演示、霍尔传感器液位测量原理演示两模块和蠕动泵、透明水槽、浮子、支柱、导水管、液位显示屏、控制键等组成,蠕动泵用于改变液位高度,液位低于透明水槽上的点A时,光电传感器控制蠕动泵自动蓄水,霍尔传感器实时测量液位高度,液位达到透明水槽上的点A时,光电传感器控制蠕动泵停止蓄水。
-
公开(公告)号:CN208889146U
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201820670214.3
申请日:2018-05-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本实用新型为电磁感应式无线输电充电综合物理实验仪,进行无线输电、无线充电相关特性测量、原理及应用的演示。实验仪由:无线输电、无线充电、交流稳压电源、控制箱、导轨、LED矩阵、直流电机等组成。实验内容:由导轨改变无线输电端与无线充电端间距离来定量分析距离对输电效率的影响及测量最远输电距离;改变无线输电端输电线圈的方位角度定量分析无线输电端输电线圈与无线充电端充电线圈角度对输电效率的影响;由控制箱控制面板上的线圈匝数选择开关改变输电线圈的匝数,分析线圈匝数比例对输电效率的影响;在无线充电端加入滤波整流使实验仪转换成无线充电装置,能带动直流电机、LED矩阵工作。实验仪既能定量测量又可定性演示。
-
公开(公告)号:CN203397558U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320491033.1
申请日:2013-08-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G09B23/06
Abstract: 本实用新型涉及一种光能调节及四象限光电池原理演示的综合物理教学装置,用来演示光能调节与四象限光电池的原及应用,该装置由:光能调节原理演示、四象限光电池原理演示两个模块和步进电机、轴承、照度探头、隔离柱、控制键等组成,控制面板控制光学起偏镜的转动改变光照度,反过来通过单片机控制系统控制步进电机的转动从而改变光学起偏镜的角度,达到调节光照度;控制面板决定五个发光二极管哪一个被点亮,电压表头可以读出四象限光电池的每一象限电压值,从而分别实现光照度值的调节以及四象限光电池工作的原理演示。
-
-
-
-
-
-
-
-
-