卧式原子力显微镜探头
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1243354C

    公开(公告)日:2006-02-22

    申请号:CN03116339.4

    申请日:2003-04-09

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张冬仙 章海军

    CPC classification number: G01Q60/38

    Abstract: 本发明涉公开了一种卧式原子力显微镜探头。它具有XYZ压电陶瓷及样品台组成的扫描与反馈控制器和由微悬臂探针、激光器及位置敏感元件(PSD)组成的光电检测系统。本发明的优点是结构简洁,技术条件易于实现。由于采用了卧式结构,使原子力方向与微悬臂的重力方向相互垂直,从而有效地避免了重力对原子力的影响,提高了原子力的作用效率和精度。因此,本发明除了原理新颖,结构简洁,易于操作等特点外,更主要的是克服了立式原子力显微镜探头的局限性。因此可获得更好的纳米检测与成像性能。广泛适用于导体、半导体和绝缘体样品,可望在众多科技与工业领域得到广泛应用。

    液相原子力显微镜探头
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1232987C

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN03116763.2

    申请日:2003-04-28

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01Q30/14

    Abstract: 本发明公开了一种液相原子力显微镜探头。于它依次具有激光器及位置敏感元件(PSD)组成的光电检测系统、XYZ压电陶瓷、气液隔离盘及微悬臂探针组成的扫描与反馈控制系统,以及由样品、样品座、液体池和升降台组成的可升降液相单元。本发明液相原子力显微镜探头结构简洁,技术条件易于实现,广泛适用于导体、半导体和绝缘体样品,既可以在空气中测量,又可以在液体甚至电化学环境下进行实时观察和测量,可望在众多科技与工业领域得到广泛应用。

    液相原子力显微镜探头
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1448958A

    公开(公告)日:2003-10-15

    申请号:CN03116763.2

    申请日:2003-04-28

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01Q30/14

    Abstract: 本发明公开了一种液相原子力显微镜探头。于它依次具有激光器及位置敏感元件(PSD)组成的光电检测系统、XYZ压电陶瓷、气液隔离盘及微悬臂探针组成的扫描与反馈控制系统,以及由样品、样品座、液体池和升降台组成的可升降液相单元。本发明液相原子力显微镜探头结构简洁,技术条件易于实现,广泛适用于导体、半导体和绝缘体样品,既可以在空气中测量,又可以在液体甚至电化学环境下进行实时观察和测量,可望在众多科技与工业领域得到广泛应用。

    双元原子力显微镜检测头
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1445525A

    公开(公告)日:2003-10-01

    申请号:CN03116770.5

    申请日:2003-04-29

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01Q20/02 G01Q70/06

    Abstract: 本发明公开了一种双元原子力显微镜检测头。它具有激光器、位置敏感元件(PSD)、半透半反射镜、微悬臂探针和Z向压电陶瓷组成的光电检测与反馈参考单元和测量单元以及由XY压电陶瓷、样品台、参考样品和待测样品组成的扫描控制系统。本发明的双元原子力显微镜检测头可以很好的消除压电陶瓷的非线性和滞后效应带来的扫描误差且不受样品导电性能的影响,最大测量范围达到5μm。使用不同的参考样品,双元原子力显微镜能够实现对任何电导率样品的纳米和亚微米精度的长度计量,可望在众多科技与工业领域得到广泛应用。

    一种原位碳包覆室温液态金属纳米颗粒及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118893208A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410919757.4

    申请日:2024-07-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位碳包覆室温液态金属纳米颗粒及其制备方法与应用,通过在高真空条件下退火,实现了对纳米颗粒的原位碳包覆。通过以下步骤来合成:形成聚乙烯吡咯烷酮溶液,随后将镓基液态金属滴加在聚乙烯吡咯烷酮溶液中,得到溶液A;通过超声破碎制备得到聚乙烯吡咯烷酮原位包覆的纳米颗粒;随后在石英管中抽真空,随后退火。该方法通过加入不同质量的聚乙烯吡咯烷酮,在纳米颗粒表面原位包覆了不同厚度的保护膜,经过真空退火制备了原位碳包覆的纳米颗粒。发明提供的合成技术具有普适性,简单方便,效果显著,并能工业化生产。合成的碳包覆室温镓基液态金属纳米颗粒用作碱金属离子电池电极材料表现出优异的电化学性能,同时为其他高性能室温液态碱金属离子电池的应用提供了一定的指导价值。

    一种可调节输出电压电流大小和方向的液态金属电池

    公开(公告)号:CN111416159B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010191334.7

    申请日:2020-03-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种可调节输出电压电流大小和方向的液态金属电池,该电池包括镓基液态合金阳极液滴、石墨烯阴极、盐酸溶液电解质、绝缘封装壳体、银浆电极和铜线引线;阳极液滴和电解质被绝缘壳体封装并固定在石墨烯上,且阳极、阴极和电解质之间两两接触;银浆电极固定于封装壳体外两侧的石墨烯上,且有导线分别从中引出。随着阳极液滴在石墨烯上位置的改变,可输出大小、方向均能调节的电压和电流。本发明是一种液态金属电池,在室温下能稳定工作,结构简单,制作便易,和传统电池相比环境威胁性较小;不会出现阳极破裂,且对阴极的破坏程度小。

    一种低凝固点高导热高导电液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110184520A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910462161.5

    申请日:2019-05-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低凝固点高导热高导电液体及其制备方法,它包含以下物质:按原子百分比计,73-82at%镓、12-14at%铟和4-15at%锡。本发明制备方法简便,在常温环境中能稳定保持液态,具有凝固点低、熔点低、沸点高、电阻率小、导电性好、热导率高、不挥发、流动性好、不易燃易爆和无毒环保等优良特性,作为冷却液在高温合金定向凝固和计算机散热系统上有着广阔的应用前景,也适合替代水银作为倾侧开关的导电介质。

    一种高导电液体的电导率测量系统

    公开(公告)号:CN110133056A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910465881.7

    申请日:2019-05-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导电液体的电导率测量系统,包括盛装高导电液体的装置、电阻测量部分和控制计算部分。其中,盛装高导电液体的装置包括主体和螺纹盖两部分;主体由主体圆柱体和电极组成,在主体圆柱体侧面沿着轴线方向并排开有4个大小相同的孔;电阻测量部分包括直流电流源、纳伏表和引线;控制计算部分为计算机;本发明还包括恒温箱。本发明结构简单,操作便易,所需成本较低,结果较为精确,适合导电性能极佳的液体的电导率测量。

    微区可见光谱仪及光谱测量方法

    公开(公告)号:CN107314978A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710646260.X

    申请日:2017-07-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种微区可见光谱仪及光谱测量方法,该微区可见光谱仪包括:两个光路支架:水平光路支架与竖直光路支架;以及设置于两个光学支架上的透射输出模块、反射输出模块、显微模块、成像观测模块、光谱测量模块、可调光阑和样品三维调节台;其中,水平光路支架与竖直光路支架通过反射镜使光路连通;透射输出模块、反射输出模块和显微模块固定在竖直光路支架上,成像观测模块、可调光阑和光谱测量模块固定在水平光路支架上。本发明能够实现对样品的显微观测,能够对有效通光区域在5微米×5微米以上的样品进行透射式和反射式的可见光谱测量,具有结构简单、稳定性好、调节方便、定位精准和便于扩展的优点。

    一种超高灵敏度的Fe-Y-B金属薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774109B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410039013.X

    申请日:2014-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高灵敏度的Fe-Y-B金属薄膜及其制备方法。其成分Fe、Y、B分别为67~73 at.%,7~11 at.%,14~20 at.%,为非晶态。制备方法包括:将Fe、Y、B金属原料合成靶材,并置于真空环境内的多靶磁控溅射镀膜设备的靶位上;将腔体抽真空,充入Ar2,调节腔内气压,进行预溅射;之后进行溅射,将硅单面抛光片取出,得到Fe-Y-B金属薄膜。本发明的Fe-Y-B金属薄膜为非晶态,采用纵向驱动模式,对微弱磁场具有超高灵敏度的磁阻抗效应,可用于磁传感器的制造。

Patent Agency Ranking