一种基于新型材料结构的光学采集系统及其应用

    公开(公告)号:CN116594275A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310390680.1

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明涉及光学领域,公开了一种基于新型材料结构的光学采集系统及其应用。一种基于新型材料结构的光学采集系统,包括三维物体,超表面、相机阵列、滤光片、滑轨,所述超表面与相机阵列平面平行,且超表面与相机阵列的距离不能超过1cm,并根据相机位置分割成不同亚区域,每个亚区域内的纳米天线根据相机位置进行相位分布设计,其区域面积应当大于等于相机镜头,而且不同亚区域内纳米天线不能相交。本发明的优势在于在相机阵列平面前引入了一层二维超表面,体积小且轻薄,既实现了对应位置正交视角的投影,又没有显著增加光学系统的复杂程度,可以根据采集场景的复杂程度自由设计,具有极大的灵活性。

    一种MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114507380B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210076969.1

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂及其制备方法与应用。本发明的MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂的制备方法包括以下步骤:1)进行六氯三聚磷腈和1‑氧代‑4‑羟甲基‑2,6,7‑三氧‑1‑磷杂双环[2,2,2]辛烷的亲核取代反应;2)先进行MXene纳米片的原位修饰反应,再与三聚氯氰进行亲核取代反应;3)将步骤1)和步骤2)的产物混合后与乙二胺进行反应。本发明的MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂的阻燃效率高、热稳定性好、与聚合物基体的相容性好,只需添加较少量即可有效提高聚丙烯的阻燃性能和热稳定性能,且其制备方法简单,适合进行大规模生产应用。

    一种MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114507380A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210076969.1

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂及其制备方法与应用。本发明的MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂的制备方法包括以下步骤:1)进行六氯三聚磷腈和1‑氧代‑4‑羟甲基‑2,6,7‑三氧‑1‑磷杂双环[2,2,2]辛烷的亲核取代反应;2)先进行MXene纳米片的原位修饰反应,再与三聚氯氰进行亲核取代反应;3)将步骤1)和步骤2)的产物混合后与乙二胺进行反应。本发明的MXene纳米片修饰的磷氮单组分膨胀型阻燃剂的阻燃效率高、热稳定性好、与聚合物基体的相容性好,只需添加较少量即可有效提高聚丙烯的阻燃性能和热稳定性能,且其制备方法简单,适合进行大规模生产应用。

    一种内置蹄形铁芯的强阻尼磁流变液减震器与方法

    公开(公告)号:CN106065916A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610644596.8

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种内置蹄形铁芯的强阻尼磁流变液减震器与方法;在活塞的内部设有引流盘和磁场发生组件;引流盘开设有轴向通油孔,在引流盘的下端面的直径线上开设有一条径向通油槽;磁场发生组件的两侧各开设有一条连通轴向通油孔的两个端口的侧油道,它们组合在一起类似“人”字型结构,使磁流变液的有效工作区域分布在磁场强度最大的位置,同时增加了阻尼通道的长度,增大磁流变液的利用率,从而提高磁流变液减振器的工作效率。磁场发生组件产生的磁感线方向垂直于磁流变液在阻尼油道的流动方向,且形成反向交叉的分布,使得工作时磁流变液流经磁场最密集的区域,大大提高了磁流变液在减振时的工作效率。

    一种内置蹄形铁芯的强阻尼磁流变液减震器与方法

    公开(公告)号:CN106065916B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610644596.8

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种内置蹄形铁芯的强阻尼磁流变液减震器与方法;在活塞的内部设有引流盘和磁场发生组件;引流盘开设有轴向通油孔,在引流盘的下端面的直径线上开设有一条径向通油槽;磁场发生组件的两侧各开设有一条连通轴向通油孔的两个端口的侧油道,它们组合在一起类似“人”字型结构,使磁流变液的有效工作区域分布在磁场强度最大的位置,同时增加了阻尼通道的长度,增大磁流变液的利用率,从而提高磁流变液减振器的工作效率。磁场发生组件产生的磁感线方向垂直于磁流变液在阻尼油道的流动方向,且形成反向交叉的分布,使得工作时磁流变液流经磁场最密集的区域,大大提高了磁流变液在减振时的工作效率。

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