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公开(公告)号:CN116896979A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310859938.8
申请日:2023-07-13
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种基于表面电荷积累效应的具有室温负磁电阻特征的器件,属于半导体器件技术领域,包括半导体基体和四个金属电极,其中两个金属电极位于所述半导体基体两端,用于提供持续的电场,另外两个金属电极为电压信号探测电极,位于所述半导体基体中间某一相同侧面;器件置于脉冲强磁场中,半导体基体内部载流子由于极强洛伦兹力作用而向所述电压信号探测电极一侧发生偏转聚集,在探测电极一侧形成强表面电荷积累效应,该效应对所述器件的磁电阻形成很强的负反馈机制,从而使得所述器件呈现出室温负磁电阻特征。本发明结构简单、性能测量方法成熟,可用于实现脉冲强磁场环境下磁逻辑器件领域的应用。
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公开(公告)号:CN115448039A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211117973.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种微型磁控运载机器人装置及运载方法,包括驱动模块、收集模块和释放模块,所述驱动模块和释放模块分别设置于收集模块的两侧;驱动模块能够在磁场的驱动下带动机器人装置整体移动;收集模块能够在机器人装置移动过程中对待运载物进行收集;释放模块能够在磁场的作用下对收集的运载物进行释放。机器人装置的装载与卸载过程均通过外部磁场操制,避免了传统释放机制对环境的依赖。在运载微小颗粒时可以将被运载物装载于收集模块与释放模块中,通过施加超低频螺旋磁场或施加稳恒磁场,扭曲释放模块中的柔性连接片,从而扩大间隙,将被运载物质从释放模块中挤出。这种实时、快速的磁控释放机制可以极大提高卸载速度,提升运载效率。
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公开(公告)号:CN110412081A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910641473.2
申请日:2019-07-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种稀土(RE)-过渡族金属(TM)合金中非共线反铁磁耦合原子磁矩间夹角测量方法,通过测量由两层RE-TM磁性层组成的自旋阀的磁电阻角分辨谱,来测定RE-TM非共线反铁磁耦合原子磁矩之间的夹角;由两层RE-TM磁性层与中间非磁性金属间隔层构成的自旋阀,对其磁电阻进行角分辨谱测量方法。本发明通过测量由双层RE-TM磁性层构成的钉扎型自旋阀磁电阻的角分辨谱,来确定RE-TM合金中非共线反铁磁耦合原子磁矩之间的夹角。
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公开(公告)号:CN106872730B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710306500.1
申请日:2017-05-04
Applicant: 三峡大学
IPC: G01P15/125 , G01P15/13
Abstract: 本发明公开了一种加速度测量装置及方法。该装置包括:电极笼、位移测量系统、悬浮控制系统、检验质量块和计算装置;电极笼为长方体;检验质量块初始时位于电极笼内部的平衡位置;位移测量系统用于测量检验质量块的位移数据,悬浮控制系统的输入端连接位移测量系统的输出端,悬浮控制系统的输出端连接电极笼,用于根据位移测量系统测量的位移数据产生反馈控制电压,控制所述检验质量块的平动和转动,使所述检验质量块悬浮于所述电极笼的平衡位置;计算装置的输入端连接悬浮控制系统的另一输出端,根据反馈控制电压计算检验质量块的线加速度和角加速度。采用本发明,实现了测控分离,降低了测量系统与控制系统之间的相互干扰,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN109867338A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910161682.7
申请日:2017-02-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种使用磁驱微米马达进行净水的方法,将磁驱微米马达分散于需要净化的水体中,在水罐上方设置上磁片,水罐下方设置下磁片,上磁片和下磁片形成的永磁对,永磁对绕水罐轴线旋转,进而产生旋转磁场,从而驱动微米马达,令水罐在水体中自主运动,此时螺旋体头部尖端可用于破碎行进中破碎大颗粒物质;体表银纳米颗粒在溶液中释放出银离子,可用于抑制或杀灭水体细菌与微生物;其介孔硅的多孔结构可用于吸附水体中的微小颗粒物;表面正电可用于吸附水体中多种有机物或带负点的污染物;净水完毕,撤出上磁片,利用下磁片体可将微米马达沉淀分离出溶液体中,这就可以从水罐上端出水口获取洁净水。
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公开(公告)号:CN106771360B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201611032202.X
申请日:2016-11-22
Applicant: 三峡大学
IPC: G01P15/105
Abstract: 本发明公开了一种单轴MEMS加速度计。该加速度计包括磁场源,用于产生梯度磁场,磁场源的位置固定;隧道磁电阻芯片,为具有隧道磁电阻传感器的芯片,隧道磁电阻芯片用于感知磁场大小和方向的变化;隧道磁电阻芯片的数量为两个,分别位于所述磁场源的两侧,隧道磁电阻芯片与磁场源位于同一直线上,隧道磁电阻芯片的磁敏感方向与磁场源的磁矩方向位于同一直线上,且隧道磁电阻芯片关于所述磁场源对称,隧道磁电阻芯片在加速度的作用下能够沿所述直线在同一方向上移动。本发明提供的加速度计与现有技术中的加速度测量仪器相比,提高了加速度的测量精度,扩大了加速度的测量范围。
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公开(公告)号:CN106870310B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710083679.9
申请日:2017-02-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种用于净水的磁驱微米马达及其制备方法。马达结构包括:带尖端的螺旋体;螺旋体外包覆一层二氧化硅层;二氧化硅层外镶嵌具有杀菌作用的银纳米颗粒;二氧化硅层尾部连接一段具有纳米孔道的改性介孔硅。该微米马达在旋转磁场作用下可实现自主运动,其体表银纳米颗粒释放的银离子可用于杀灭细菌,表面带正电的改性介孔硅可用于吸附水中的污染颗粒及有机物,本发明提供的一种用于净水的微米马达,由于具有磁性而极易被外磁场将其分离出溶液体系,在工业废水处理,家用净水滤芯,便携式野战净水装置等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN109141683A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811184877.5
申请日:2018-10-11
Applicant: 三峡大学
IPC: G01K15/00
CPC classification number: G01K15/007
Abstract: 一种线性温度传感器阵列的标定装置及方法,包括硬质管,固定架,线性传感器阵列,高精度铂金温度计,解调仪。将线性传感器与牵引绳固定,使传感器不受应力影响;将多个高精度铂金温度计固定在牵引绳上使其和待标定传感器的位置相同;固定架将塑料管竖直固定,底部封闭,从管口注满水,模拟实际静水中的测温环境;将固定好的线性传感器和温度计连同牵引绳一同放入塑料管中,保证传感器在标定的过程中处于伸直不受应力状态。通过外界环境的温度来改变塑料管中的温度。对比线性传感器和高精度铂金温度计的测量时间和温度值,标定传感器的温度曲线。本发明公开的线性温度传感器的标定装置及方法,克服了现有标定方法的精度低、一致性差、易受弯曲应力影响等问题,在高精度光纤光栅温度传感器标定中具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN106872730A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710306500.1
申请日:2017-05-04
Applicant: 三峡大学
IPC: G01P15/125 , G01P15/13
CPC classification number: G01P15/125 , G01P15/131
Abstract: 本发明公开了一种加速度测量装置及方法。该装置包括:电极笼、位移测量系统、悬浮控制系统、检验质量块和计算装置;电极笼为长方体;检验质量块初始时位于电极笼内部的平衡位置;位移测量系统用于测量检验质量块的位移数据,悬浮控制系统的输入端连接位移测量系统的输出端,悬浮控制系统的输出端连接电极笼,用于根据位移测量系统测量的位移数据产生反馈控制电压,控制所述检验质量块的平动和转动,使所述检验质量块悬浮于所述电极笼的平衡位置;计算装置的输入端连接悬浮控制系统的另一输出端,根据反馈控制电压计算检验质量块的线加速度和角加速度。采用本发明,实现了测控分离,降低了测量系统与控制系统之间的相互干扰,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN106771360A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611032202.X
申请日:2016-11-22
Applicant: 三峡大学
IPC: G01P15/105
CPC classification number: G01P15/105 , G01P2015/0862
Abstract: 本发明公开了一种单轴MEMS加速度计。该加速度计包括磁场源,用于产生梯度磁场,磁场源的位置固定;隧道磁电阻芯片,为具有隧道磁电阻传感器的芯片,隧道磁电阻芯片用于感知磁场大小和方向的变化;隧道磁电阻芯片的数量为两个,分别位于所述磁场源的两侧,隧道磁电阻芯片与磁场源位于同一直线上,隧道磁电阻芯片的磁敏感方向与磁场源的磁矩方向位于同一直线上,且隧道磁电阻芯片关于所述磁场源对称,隧道磁电阻芯片在加速度的作用下能够沿所述直线在同一方向上移动。本发明提供的加速度计与现有技术中的加速度测量仪器相比,提高了加速度的测量精度,扩大了加速度的测量范围。
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