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公开(公告)号:CN101664648A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910023323.1
申请日:2009-07-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种渗透汽化汽油脱硫复合膜及其制备方法,将苯胺溶于盐酸溶液中,加入用去离子水溶解的氧化剂中,反应得到聚苯胺固体材料;将聚乙烯醇溶解在去离子水中,配成聚乙烯醇溶液,加入聚苯胺粉末,制备共混膜液;将所制膜液刮在预先准备好的底膜上;进行热处理得到所需制备的复合膜,本发明所制得的复合膜聚苯胺PANI质量百分含量为0.1-3%,聚乙烯醇PVA质量百分比为97-99.9%,在汽油脱硫中,它能高选择性将汽油中的有机硫脱除,克服了现有其他膜材料自身通量低的缺点,能在保持优秀分离性能的同时,渗透通量大幅度增加。
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公开(公告)号:CN101599407A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910119886.0
申请日:2009-03-20
Applicant: 清华大学
IPC: H01J37/147 , H01J37/244
Abstract: 一种阵列式微法拉第筒,涉及对化学气体中的低能量离子流进行收集检测的装置。所述的阵列式微法拉第筒包括气路和接收电极。接收电极由多个接收单元采用阵列式排布而成,并设置在气路中;所述的气路由上、下、左、右四个管壁组成,上、下壁为绝缘材料,左、右壁为导电材料。接收电极可以设置前屏蔽电极,后屏蔽电极,上屏蔽电极,下屏蔽电极,来实现良好的屏蔽效果。本发明提供了一种屏蔽性能好,结构简单,易于微型化的一种阵列式微法拉第筒,可用于高场非对称波形离子迁移谱仪、离子迁移谱仪等化学分析仪器中。
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公开(公告)号:CN101571508A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910086487.9
申请日:2009-06-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 多层平板结构高场非对称波形离子迁移谱仪,属于对生化物质进行现场分析检测设备。该迁移谱仪由上基片、中间基片和下基片构成第一气体通道和第二气体通道。离子源位于第一气体通道,分离电极由上分离电极和下分离电极组成,上分离电极和下分离电极分别位于上基片和下基片上。在分离电场的作用下,带电样品离子进入第二气体通道,并在纯净载气的作用下进入迁移区进行过滤分离。离子源和迁移区中的载气流速可分别通过样品载气和纯净载气进行调节。本发明将中性分子和带电的样品离子在进入迁移区之前进行分离,避免了迁移区中分子离子反应的发生;离子源和迁移区中的载气流速可分别调节,提高了离子源的电离效率和迁移区的离子分离效果。
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公开(公告)号:CN1267763C
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200410078318.8
申请日:2004-09-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种长焦距大视场无活动部件的微型目标探测系统,属于目标探测技术领域。为了研制同时具备长焦距光学跟踪成像和宽视角搜索能力的、无活动部件的微型目标探测系统,以对空间目标进行发现、识别与跟踪,本发明公开了一种微型目标探测系统,包括长焦距光学跟踪成像系统和宽视角搜索系统,长焦距光学跟踪成像系统包括第一反射镜、第二反射镜和第一光敏感器件;宽视角搜索系统包括宽视角镜头和第二光敏感器件;长焦距光学跟踪成像系统和宽视角搜索系统同轴固连,从而使得依次放置的宽视角镜头、第二光敏感器件、第二反射镜、第一反射镜和第一光敏感器件处于同一轴线上。本发明无活动部件,从而提高了整个系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN1588275A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410071125.X
申请日:2004-07-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于电子游戏机范围的一种能够感应手掌动作的掌上智能游戏机。其结构是在微处理器的周围相应引线脚上连接信号检测模块、数据存储模块、液晶显示模块、电源管理模快、串口通信模块和操作键盘与发声器,加速度计和磁强计和信号检测模块连接,串口通信模块再和PC机连接,装在游戏机盒内构成。它利用各种传感器来感应游戏机本身的姿态和运动,模拟实际情况,在液晶屏幕上仿真物体的相对运动,设计相应的程序,完成各种游戏。除了可供娱乐外,还可以用于少儿的手部运动训练、康复治疗训练等。通过设置的串口通信电路,实现游戏机与个人PC机的信息传输,最终实现游戏机与计算机上同种游戏的存储信息共享。
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公开(公告)号:CN114389475B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111507075.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及纳米发电机技术领域,提供一种磁铁支持的垂直接触分离模式纳米发电机,利用磁铁间的斥力作为分离回复力,可以提高设备稳定性并且加快发电机的分离运动速度;磁铁间的斥力与间距是非线性关系,当两磁铁足够靠近时,斥力也就是分离回复力大幅增加,从而进一步加快了发电机的分离运动速度;此外,避免引入弹性结构,并且将磁铁吸力作为发电机分离运动中的矫正回复力,保证了每次动极板组分离后回到设定位置,进而提升了发电机的稳定性。
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公开(公告)号:CN118232647A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410416549.2
申请日:2024-04-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种双层磁支持式混合发电机,其中,套筒呈竖直布置;定子组件有两个,两个定子组件分别盖设在套筒的上端和下端;每个定子组件包括与套筒固定的支持板、设置在支持板外侧上的定子磁铁、以及设置在支持板内侧上的线圈和定子电极,线圈位于支持板与定子电极之间;动子组件位于套筒内且与两个定子组件之间均存在间隙;动子组件包括动子磁铁、依次层叠设置在动子磁铁两侧的柔性印刷电路板和有机驻极体薄膜,动子磁铁与两个定子组件的定子磁铁之间均处于磁性互斥状态。本发明体积小,可以完成对外界存在的振动能量的高效转化,同时保证发电结构的可靠性、稳定性与灵敏度,且使用寿命长。
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公开(公告)号:CN113223920B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110453414.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种气流驱动的大气压质谱分析装置,包括气体发生装置、离子传输管、离子源模块以及离子检测器,气体发生装置产生层流驱动气体,离子源模块产生的离子由层流驱动气体驱动在离子传输管内轴向传输,离子传输管内设置有沿360度圆周对称分布的四个射频电极,离子经过射频电极时,利用高频高压射频四极场实现离子径向振动,与低频低压辅助交流信号共振的离子打到射频电极上而湮灭,非共振离子通过离子传输管,离子检测器设置在离子传输管的出口处用于接收离子,产生离子流陷波,得到质谱图。本发明可以在非真空条件下实现离子质谱分析,摆脱质谱对真空泵的需求,实现质谱仪进一步小型化。
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公开(公告)号:CN106024575B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610537862.7
申请日:2016-07-08
Applicant: 清华大学
IPC: H01J49/42
Abstract: 一种基于MEMS工艺的多层结构矩形离子阱及其制备方法,所述的矩形离子阱包括上玻璃层、下玻璃层、生长在上玻璃层下表面的上电极层、生长在下玻璃层上表面的下电极层,以及键合在上玻璃层下表面和下玻璃层上表面之间的硅层,构成玻璃‑金属‑硅‑金属‑玻璃的多层键合结构,其中上电极层、硅层和下电极层围成离子流通道;离子流通道沿离子流方向依次为离子聚焦区和离子分析区。本发明采用MEMS工艺,耗能低、加工精度高、成品率高、键合强度大,长期稳定性好,且矩形离子阱具有体积小、重量轻等优点;在微型质谱仪分析检测领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106691449A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611048179.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 清华大学 , 北京三联永汇医疗科技有限公司
IPC: A61B5/053 , A61B5/1455 , A61B5/00
CPC classification number: A61B5/053 , A61B5/14532 , A61B5/1455 , A61B5/6802 , A61B5/6824 , A61B5/7203 , A61B5/7225
Abstract: 一种基于阻抗谱‑光学方法的多传感器无创血糖检测设备,属于人体血糖测量装置。该血糖检测设备包括检测探头、微处理器、显示单元和存储单元。检测探头包括温湿度传感器、发光二极管阵列、光电传感器、低频电极和高频电极。高频电极采用平行电极,电极的正极或负极上直接焊接匹配的电感,并设有屏蔽电极。低频电极的距离在1cm—2m,能稳定测试组织低频阻抗。温湿度传感器与人体被测部位形成密闭空间,在该密闭空间壁上开狭缝或小孔形成平衡储热储湿结构。该无创血糖检测设备采用阻抗谱法与光学方法相结合的原理,通过改进传感器的设计,得到的血糖值准确度更高。
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