超级电容器
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108538636B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201810202685.6

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种超级电容器,其技术方案是:包括壳体、置于壳体内侧的芯体和端盖,端盖螺装在壳体开口端的第一法兰盘上,其特征在于,还包括容纳壳体、芯体和端盖的外壳,壳体与外壳同轴设置,外壳开口端的第二法兰盘上螺装有外盖;所述的端盖上有置于端盖上方的伸出管,伸出管的上端贯穿外盖;所述的端盖上装有由浮球和竖向设置的滑杆连接构成的浮子,浮球置于壳体内侧,滑杆与端盖竖向滑动连接并与伸出管同轴设置,端盖上开设有与伸出管的内孔相连通的竖向通孔;所述的外盖上有竖向贯穿外盖的进气孔;所述的壳体的下部装有第一单向阀。

    基于石墨烯超表面的反射式圆极化平面超透镜

    公开(公告)号:CN108777368A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810588495.2

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯超表面的反射式圆极化平面超透镜,属于新型人工电磁材料和光学器件领域。该平面超透镜包括下层的金属基底层,中层的电介质层,上层的开设有矩形孔阵列的石墨烯超表面层,用于控制反射波的极化方向和传播特性,另外还设有连接石墨烯超表面和金属基底的可控偏置电压装置,以调节所述石墨烯超表面层的费米能,从而改变石墨烯层电导率,实现石墨烯平面超透镜聚焦性能的动态可调谐。本发明的平面超透镜可以实现宽波带聚焦,易于调控,相比于透射式超透镜过低的透射效率,更适合实际场景的应用,实用性更高。

    一种用于检测LED白光灯光谱质量的装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106768326B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201611044722.2

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 一种用于检测LED白光灯光谱质量的装置及其检测方法,取第一光电探测器和第二光电探测器分别放置于探测器光谱响应测试系统中测试其在450nm‑470nm波段和570nm‑590nm波段的平均响应度R1和R2通过所述第一光电探测器检测蓝光作用下获得的光电流I1和第二光电探测器检测黄光作用下获得的光电流I2;将第一光电探测器和第二光电探测器测得的数据传递给信号处理单元,a=I1/I2,m=R1/R2,D=a/m,通过获得光强比值D来体现LED灯蓝光与黄光比,将信号处理单元处理得到的光强比值D传递给显示器单元。本发明通过简单的几个部件相互配合构成,结构简单,成本低,通过蓝光滤光片和黄光滤光片和光电传感器获得所需要检测的数据。

    一种肖特基太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106653924B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710041533.8

    申请日:2017-01-20

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 本发明提供了一种肖特基太阳能电池及其制备方法,它包括背电极、正电极栅线、半导体层、无定形碳薄膜Ⅰ和在铜薄膜和与铜薄膜接触的碳薄膜间催化生成的石墨烯层;无定形碳薄膜Ⅰ位于半导体层和石墨烯层间;半导体层正面为无定形碳薄膜Ⅰ,背面为背电极;石墨烯层正面的窗口四周有正电极栅线,石墨烯层为阳极;其制备方法为先通过在半导体层溅射碳薄膜,随后溅射铜薄膜,接着在铜薄膜和与铜薄膜接触的碳薄膜间催化碳薄膜的无定形碳生成石墨烯,生成的石墨烯层厚度很薄,无定形碳薄膜Ⅰ即没有参加催化的碳薄膜位于石墨烯层和半导体层间,不仅提高半导体层内部分离电子和空穴的能力,提高界面质量,而且使肖特基太阳能电池具有较高的光电转换效率。

    一种石墨纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107119348A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710317637.7

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种石墨纤维及其制备方法,在无催化剂条件下采用气相沉积的方法直接生长单体纤维石墨纤维,所得产物纯度大于99.99%;外观呈笔直的细丝状,直径范围为0.1~50μm,长度范围为3~100mm;产物之间大体平行;顶端均具有半球形封盖,纤维内部为实心;拉曼光谱显示该石墨纤维G峰强度大于D峰;石墨纤维在可见光照射下有金属光泽,电阻率与石墨相当;该石墨纤维采用石英片作为基片,以氩气和氢气作为载流气体,甲烷作为碳源,通过基片清洗、装炉、气相沉积生长、取样的步骤制备。本方法制备的石墨纤维的特殊形态和物性,在用于制作真空电子学器件,如冷场发射电子枪灯丝时,可保证器件之间的性能一致性。

    一种超级电容器安装装置
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113488341B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110787879.9

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明涉及电容器相关技术领域,尤其涉及一种超级电容器安装装置,包括固定壳,固定壳内设置有内壳体,内壳体与固定壳之间设置有若干气流通道,气流通道与内壳体内部连通,气流通道连通有温度调节组件,固定壳、内壳体开设有出气口,出气口内设有过滤网,温度调节组件的进气端设有吸潮滤网,固定壳底部固定连接有缓冲组件;温度调节组件用于调节内壳体内的温度;缓冲组件用于减缓固定壳的振动;温度调节组件、缓冲组件电性连接有控制器。本发明可以保证超级电容的平稳运行,为超级电容运行过程中提供恒定的温度。

    基于等离激元颗粒的防蓝光保护膜制备方法

    公开(公告)号:CN113122802B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110410956.9

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 基于等离激元颗粒的防蓝光保护膜制备方法,包括以下步骤:在透明基体上镀一层银膜;退火处理,在透明基体表面得到银纳米颗粒;使用原子层沉积方法在银纳米颗粒外部包裹一层氧化铝透明介质层,形成银‑氧化铝核壳结构;在氧化铝透明介质层上方镀一层二氧化硅透明薄膜;在二氧化硅透明薄膜表面镀一层金膜;退火处理,得到金纳米颗粒;使用原子层沉积方法在金纳米颗粒外部包裹一层二氧化钛透明介质层,形成金‑二氧化钛核壳结构;在二氧化钛透明介质层上方镀一层二氧化硅透明薄膜。本发明通过简单的镀膜和退火工艺,能够形成形状规则且大小、共振波段可控的纳米颗粒,从而有效吸收蓝光并减小薄膜发黄,具有重要的应用价值。

    一种成本低的超级电容器模组

    公开(公告)号:CN111768982B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010701785.0

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种成本低的超级电容器模组,涉及电容器模组领域,包括壳体,所述壳体的下端外侧壁固定安装有四个固定脚,四个所述固定脚的侧壁均贯穿开设有螺纹孔,所述壳体的上端侧壁固定安装有盖板,所述盖板的上端侧壁设置有导热板,所述壳体的内侧壁固定安装有多个超级电容器单体与多个导热棒,通过收缩槽、滑块、拉绳、连接绳、导热片之间的配合使用,当壳体内部的热量大量累积时,壳体内部温度升高可使收缩槽内部气体膨胀,使滑块进行滑动,进而通过拉绳及连接绳的牵引,拉动挡片转动,实现挡片的打开,增大通风面积,使壳体内部热量能够迅速散出,避免了模组温度过高而影响超级电容器单体的一致性,且防止电路断路烧毁的情况发生。

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