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公开(公告)号:CN118086833B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410110825.2
申请日:2024-01-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜及其制备方法,属于合金材料及其制备技术领域。以含氧的CrCoNiO预合金化靶材为原料进行溅射,通过溅射参数的控制,得到氧原子掺杂量为12.5at.%的氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜。该CrCoNiO12.5薄膜能够在保持纳米晶高强度的同时获得超过50%压缩塑性而不在形变过程中产生任何剪切带。
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公开(公告)号:CN118086833A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410110825.2
申请日:2024-01-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜及其制备方法,属于合金材料及其制备技术领域。以含氧的CrCoNiO预合金化靶材为原料进行溅射,通过溅射参数的控制,得到氧原子掺杂量为12.5at.%的氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜。该CrCoNiO12.5薄膜能够在保持纳米晶高强度的同时获得超过50%压缩塑性而不在形变过程中产生任何剪切带。
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公开(公告)号:CN102645751A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210130151.X
申请日:2012-04-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于上转换材料的光电全息空间立体显示装置和方法,利用了上转换材料激励波长与荧光波长的差异特性,以红外光作为光源,激发出可见的荧光,从而抑制了一些光电全息显示中散射背景光的影响。本发明装置主要包括红外激光器、全息光电影像再现系统、空间影像承载容器和计算机等。基于该装置的空间立体显示方法是,红外激光器发出的红外光,照射到全息光电影像再现系统,所产生的影像光束会聚到承载在容器中,与均匀分布于其中的上转换材料相互作用,在成像点激发出可见的荧光,从而使观察者在承载容器周围可观察到具有悬浮感的空间三维立体影像。
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公开(公告)号:CN103024417A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210570689.2
申请日:2012-12-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种全视差立体成像方法,其步骤为:首先,采集方阵列二维视角图像,采用点阵合成法生成全视差像素;然后,合成正交柱透镜光栅;其次,拼接成全视差合成图像;最后,调节正交光栅位置将每一个全视差像素位于对应的光栅方格内合成为全视差立体图像。该方法裸眼自由立体显示法,避免了佩戴辅助设备的麻烦,另外该方法为全视差观察(既有水平视差又有垂直视差),而且用正交柱透镜光栅代替微透镜阵列节约了成本,能使光栅格的边缘与每一个全视差像素边缘对齐,避免莫尔条纹以及图像的串扰,实现多用户多角度观察到清晰立体图像。
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公开(公告)号:CN118441245B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410667932.5
申请日:2024-05-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种掺杂氧的中熵合金/金属玻璃纳米层状薄膜及其制备方法,属于金属合金薄膜技术领域,采用直流磁控溅射法,在基底表面交替沉积软相中熵合金层与硬相金属玻璃层,两相呈交替的层状分布,调控两相的溅射功率与溅射时间,获得纳米层状薄膜。本发明操作简单,条件易于控制,重复性好,制得的薄膜界面清晰、厚度均匀、表面光滑平整,具有优异的力学性能,在高强度电子器件、耐磨以及抗腐蚀涂层等领域拥有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118441245A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410667932.5
申请日:2024-05-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种掺杂氧的中熵合金/金属玻璃纳米层状薄膜及其制备方法,属于金属合金薄膜技术领域,采用直流磁控溅射法,在基底表面交替沉积软相中熵合金层与硬相金属玻璃层,两相呈交替的层状分布,调控两相的溅射功率与溅射时间,获得纳米层状薄膜。本发明操作简单,条件易于控制,重复性好,制得的薄膜界面清晰、厚度均匀、表面光滑平整,具有优异的力学性能,在高强度电子器件、耐磨以及抗腐蚀涂层等领域拥有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102866616A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210346701.1
申请日:2012-09-19
Applicant: 上海大学
IPC: G03H1/12
Abstract: 本发明公开了一种全视差全息图快速计算与制作装置及方法。本装置包括激光器、快门、随机相位板、电机、物镜、针孔、偏振片、透射式空间光调制器、高分辨率成像镜头、全息干板、二维移动平台、高配置计算机。激光器提供整个实验的光源;随机相位板由电机驱动消除散斑噪声;物镜与针孔同轴配合,实现对光波的汇聚;高分辨率成像镜头实现了对全视差图片的缩小功能;两片偏振片有效调节了零极光斑;高配置计算机分别与快门、透射式空间光调制器、二维移动平台连接,实现全息图片连续传输、全息干板移动、全息图分时曝光的控制。该装置及计算方法能够实现多视角的全息图的打印并且对全视差图像计算的加速可是实现商业生产的时间效率。
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