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公开(公告)号:CN111606701A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010103447.7
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/475 , C04B35/622 , H01F1/40
Abstract: 本发明提供了一种如式Bi8Fe3-xMxTi2O20Q所示的类钙钛矿层状结构化合物;本申请还提供了所述类钙钛矿层状结构化合物的制备方法。与以往只单独对铋氧层结构进行调制或者通过掺杂剂对钙钛矿层分子设计进行调制不同,本发明对进行铋氧层调制,在使得铋氧层和钙钛矿层均形成新的结构单元的同时,以过渡金属元素作为掺杂剂向钙钛矿层B位进行磁性离子掺杂来调制其分子设计,使所得过渡金属元素掺杂的类钙钛矿层状结构化合物具有高居里温度、良好的磁性和绝缘性能,在未来能量传输、节能等方面的应用具有良好的潜力。
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公开(公告)号:CN111200189A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811365705.8
申请日:2018-11-16
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本申请一种电磁波极化状态转换系统及方法,其中,所述电磁波极化状态转换系统由一导体板和贯穿所述导电板的多个第一类矩形孔和多个第二类矩形孔构成,结构简单且制备难度较低,由于多个所述第一类矩形孔和第二类矩形孔的延伸方向以及深度均不同,使得经过所述入射面入射的线极化波在通过这些矩形孔后,可以在出射面形成椭圆极化波出射,从而实现了线极化波向椭圆极化波的转换。并且所述电磁波极化状态转换系统可以通过调节入射线极化波的极化方向以及所述第一类矩形孔和第二类矩形孔的深度差来调节出射的椭圆极化波的状态,实现起来更加容易且操作更加便捷。
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公开(公告)号:CN110658153A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911071722.5
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01N21/3581 , G01Q60/18
Abstract: 本发明公开了一种一体化太赫兹产生与聚焦装置及近场太赫兹扫描系统,包括:太赫兹产生单元、转换单元、聚焦单元和光路管道;所述太赫兹产生单元用于产生太赫兹波;所述转换单元设置于所述太赫兹产生单元的出光光路上,所述转换单元用于将所述太赫兹波转换为平行光束后,将所述平行光束引导出射至所述聚焦单元;所述聚焦单元用于将所述平行光束聚焦至预设位置,且太赫兹产生单元、转换单元和聚焦单元均相应固定在光路管道内外。本发明提供的技术方案,通过光路管道将太赫兹产生单元、转换单元和聚焦单元集成固定而实现一体化,实现减小装置体积的目的,使得装置便于在强磁场、极低温等窄空间中使用,在受限空间的测量应用中具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108550509B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810489034.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01J3/02
Abstract: 本申请公开了一种电磁波辐射系统及电磁波辐射方法,其中,所述电磁波辐射系统通过电子注发射设备向矩形光栅周期性地发射电子团,以使电子团周期性地掠过所述矩形光栅的第一表面,激励起所述矩形光栅上的表面波,所述电子团将被所述表面波调制,使得每个电子团内部产生若干小电子团,最终形成的电子团将在光栅上半空间产生相干Smith‑Purcell辐射。在产生的这些相干Smith‑Purcell辐射中,其辐射频率均与所述电子团的发射频率相关,因此可以通过调节所述电子团的发射频率,实现对产生的相干Smith‑Purcell辐射的辐射频率的控制,可以实现辐射频率覆盖0.6THz‑1.5THz范围的目的。另外,利用所述电磁波辐射系统可以一次性产生多个频率的Smith‑Purcell辐射,可以同时满足多个应用的需求。
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公开(公告)号:CN110233173A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810178851.3
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01L29/06 , H01L29/16 , H01L29/43 , H01L29/861 , H01L21/329 , H01L31/0224 , H01L31/028 , H01L31/0352 , H01L31/09 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供了一种多功能器件,包括衬底,薄膜电极,量子点胶体颗粒,金属电极。本发明在衬底上,通过将带状二维材料薄膜断开,在外加驱动电压作用下,用胶体量子点将断开的薄膜重新连接的方式获得多功能器件,最终形成二维材料薄膜/量子点/二维材料薄膜的特殊平面结构。本发明提供的多功能器件其功能类似传统的光电二极管,具有很好的整流特性和光电探测性能,本发明提供的多功能器件与传统半导体光电二极管的区别在于,其性能受温度影响小,并且具有非常高的光电响应。同时,本发明提供的多功能器件的制备方法工艺简单,对衬底没有选择,而且二维材料薄膜、量子点原材料广泛,制备容易,成本低廉,对环境友好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN109847655A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910175013.5
申请日:2019-03-08
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明涉及一种用于原位探测高压气固相催化反应产物的实验装置。包括质谱仪、高压催化反应机构、加热机构和取样喷嘴;高压催化反应机构包括由外至内同轴设置的套管、承压管和石英反应管;承压管的上端设有同轴的倒锥角微孔;石英反应管内用石英棉封装有催化剂;工作时,加热机构将催化剂加热至反应温度;气相反应物由石英反应管的后端进入,与催化剂接触并发生催化反应,反应产物经石英反应管前端小孔进入承压管,经承压管的倒锥角微孔形成超声分子束,由取样喷嘴的取样口进入质谱仪电离探测。该装置能够在工业高压条件下,原位实时在线探测气固相催化反应不稳定中间产物,避免取样传输过程中的二次反应,有利于高压气固相催化反应机理的认识。
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公开(公告)号:CN109755847A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811609788.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种超短激光脉冲串的产生方法,通过对包括多个具有啁啾特性的子脉冲的激光脉冲串进行拍频,得到包括多个具有准正弦调制特性的微脉冲的超短激光脉冲串,通过调整优化多个子脉冲的时间间隔,最终产生的超短激光脉冲串可以实现堆叠效果,以此驱动光阴极电子枪产生相应的电子束团。本发明提供的技术方案能够有效降低单个微脉冲内的电荷量,从而有效降低空间电荷排斥力而获得短长度的微脉冲,能够有效降低电子束团长度,进而提高电子束团的群聚因子,相应的有效提高太赫兹相干辐射功率。
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公开(公告)号:CN109695985A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811635596.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明公开了用于受限空间的样品腔独立且可拆卸的低损耗液氦杜瓦,包括直径递增的五个圆筒并构成上嵌套结构、直径递增的五根管子并构成下嵌套结构、冷罩管甲和冷罩管乙并构成双冷罩结构,下嵌套结构上嵌套结构的下方并与其共轴,双冷罩结构处于下嵌套结构的下方并与其共轴。该样品腔独立可拆卸的高紧凑低损耗液氦杜瓦能带来更好的使用前景。
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公开(公告)号:CN109374571A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811496112.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/55 , G01N21/21 , G01N21/01
Abstract: 本申请提供了一种光探测集成系统。该系统包括飞秒激光器和倍频器,飞秒激光器经过倍频器后,能够获得多波长,用于后续的飞秒激光探测、光泵浦以及太赫兹波的产生和探测。所述光探测集成系统还包括飞秒激光光路、光泵浦光路、太赫兹产生光路、太赫兹探测光路以及样品和探测单元,由于将多个光路集成在一起,从而能够在一个系统中,通过控制不同光路的断开和通过,实现不同功能,包括飞秒激光探测、光泵浦、太赫兹产生以及太赫兹波的探测等功能,将多波长超快激光探测、多波长超快光泵浦-可见光探测、太赫兹时域光谱测量、多波长超快光泵浦-太赫兹探测等结构集成在一起,为科研人员提供一种更方便、更全面的样品物性测试系统。
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公开(公告)号:CN108414955A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810213397.0
申请日:2018-03-15
Applicant: 中国科学技术大学
CPC classification number: G01R33/1253 , G01N27/72
Abstract: 本申请公开一种测磁样品杆、测磁系统和测磁方法,所述测磁样品杆包括基板、多条金属电极线和多个金属插针,其中多条金属电极线形成在基板上,所述多条金属电极线与所述多个金属插针电性连接,当需要对待测磁样品进行磁性测量时,将待测磁样品安装到测磁样品杆上,所述待测磁样品通过多个金属电极线连接至金属插针,再通过金属插针连接到外部电源,形成闭合回路,当闭合回路中通过电流或施加电压时,对待测磁样品的磁性进行测试,从而得到待测磁样品的宏观磁性。也即,通过本发明提供的测磁样品杆,能够直接对待测磁样品进行加电测磁,实现了通过对待测磁样品原位施加电场或电流,表征样品的宏观磁性的目的。
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