纳米纤维热探测薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117265774A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210665872.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维热探测薄膜及其制备方法与应用,其中,所述纳米纤维热探测薄膜包括像素点阵列和连接部,所述像素点阵列中每相邻两个像素点之间通过所述连接部相连,所述像素点和所述连接部均包括纳米纤维,并且所述像素点的纳米纤维为致密排列的纤维,所述连接部的纳米纤维为稀疏排列的纤维,所述纳米纤维包括温敏荧光材料。由此,该纳米纤维热探测薄膜中各像素点之间的热串扰小且有足够的连接强度和刚度,将其应用于热探测器中,可以获得良好的探测成像质量。

    一种高稳定性三维编织态柔性电磁屏蔽薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114369360A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111429511.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 一种高稳定性三维编织态网格柔性电磁屏蔽薄膜,是以PI(聚酰亚胺)为基体,呈三维分布的编织状的银纳米线网格结构嵌入PI基体中,与基体一起形成倒四棱锥阵列的3D结构的薄膜。本发明制备的三维编织态银纳米线网格电磁屏蔽薄膜具有优异的机械稳定性,其弯曲半径为1.8mm,弯曲次数超1300次,薄膜的电阻未出现显著变化,电阻变化小于1%;透明度优异,光透过率达到92%以上;此外,还具有优异的电磁屏蔽效能,达到30‑45dB,且经过1300次循环后,电磁屏蔽效能基本没有变化,具有优异的稳定性。

    自适应能量收集器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111064387B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010009311.X

    申请日:2020-01-06

    Inventor: 王敏 胡锟

    Abstract: 本申请公开了一种自适应能量收集器。自适应能量收集器包括:压电层、多个第一电极、多个第二电极和控制装置;所述压电层包括相背的第一侧和第二侧;所述第一电极连接所述第一侧,所述第二电极连接所述第二侧;所述控制装置连接所述第一电极和第二电极,所述控制装置用于控制所述第一电极与对应的所述第二电极连通的数量,以使被连通的所述第一电极和所述第二电极短接。如此,第一电极和第二电极对应连通的数量改变,使得通过第一电极和第二电极输出的电流和电压可以调节,从而可以适用于不同的用电需求。

    一种非制冷光学读出式红外热成像系统

    公开(公告)号:CN111380829A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010136070.5

    申请日:2020-03-02

    Inventor: 王敏 李松

    Abstract: 本发明公开了一种非制冷光学读出式红外热成像系统,其中,包括从前至后依次排列的前端结构、激发光源和后端结构,所述前端结构包括真空腔以及位于所述真空腔内从前至后依次设置的透镜、红外探测阵列、样品台及后视镜,所述透镜、所述红外探测阵列及所述样品台和所述后视镜的中心位置均在一条直线上,所述红外探测阵列包括若干个探测单元,所述探测单元包括下至上依次设置的支撑结构、温敏发光层、反射层、吸收层以及硅微透镜。本发明解决了现有的红外成像系统的结构及制备工艺复杂,成本高的技术问题。

    能量收集器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108964520B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201810804138.5

    申请日:2018-07-20

    Inventor: 王敏 胡锟

    Abstract: 本发明公开了一种能量收集器,包括悬臂梁、多个压电块、第一电极以及第二电极。悬臂梁包括用于固定设置的固定端和与固定端相反的自由端。压电块从固定端到自由端的方向上依次设置。压电块的极化方向与固定端到自由端的方向基本相同。在沿固定端到自由端的方向上,压电块的长度逐块增加。每个压电块包括靠近固定端的第一极和靠近自由端的第二极。第一电极和第二电极设置在悬臂梁上。第一电极与多个第一极连接,第二电极与多个第二极连接。在悬臂梁振动过程中,悬臂梁自固定端到自由端方向上的不同截面应力强度逐渐减小。因此,通过逐块增加压电块的长度,能够缩小不同压电块两端产生的电势差的差异,从而改善甚至消除压电块产生自充放电损耗。

    红外探测芯片和红外探测器

    公开(公告)号:CN114136453B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110908354.6

    申请日:2021-08-09

    Inventor: 王敏 金瑛

    Abstract: 本发明公开了一种红外探测芯片和红外探测器。红外探测芯片包括光学部件、红外探测阵列和光电读出模块,红外探测阵列包括多个阵列排布的红外探测单元,红外探测单元能够在激发光的作用下发出可见光且还能够在红外辐射的作用下发生温度变化以使得可见光的强度发生变化。可见光的强度与红外探测单元的温度大小负相关,红外探测单元的温度大小与接收的红外辐射的强度正相关。光电读出模块的光电读出单元与红外探测单元一一对应,光电读出单元用于检测红外探测单元发出的可见光的强度并转化为电信号。如此,可将红外辐射的分布转化为可见光的光强分布,最后可用电信号的变化来得出各个不同位置和区域的红外辐射强度以实现对热源的红外成像。

    一种高稳定性三维编织态柔性电磁屏蔽薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114369360B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111429511.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 一种高稳定性三维编织态网格柔性电磁屏蔽薄膜,是以PI(聚酰亚胺)为基体,呈三维分布的编织状的银纳米线网格结构嵌入PI基体中,与基体一起形成倒四棱锥阵列的3D结构的薄膜。本发明制备的三维编织态银纳米线网格电磁屏蔽薄膜具有优异的机械稳定性,其弯曲半径为1.8mm,弯曲次数超1300次,薄膜的电阻未出现显著变化,电阻变化小于1%;透明度优异,光透过率达到92%以上;此外,还具有优异的电磁屏蔽效能,达到30‑45dB,且经过1300次循环后,电磁屏蔽效能基本没有变化,具有优异的稳定性。

    荧光粉的制备方法、荧光粉和光源

    公开(公告)号:CN111139070B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010009317.7

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本申请公开了一种复合相、反热猝灭型白光LED用荧光粉的制备方法、荧光粉和光源。制备方法包括:将硝酸镁、硝酸铝、正硅酸乙酯和硝酸铕原料溶解于水中充分反应以得到均匀分散的溶胶体系;调整所述溶胶体系的酸碱度至碱性以得到碱性溶胶体系;将所述碱性溶胶体系通过喷雾干燥法制备出前驱物粉末;将所述前驱物粉末在还原气氛下煅烧预定时间以制成所述复合相、反热猝灭型白光LED用荧光粉。如此,通过溶胶‑凝胶法和喷雾干燥法制出所述复合相、反热猝灭型白光LED用荧光粉的前驱物,再于还原气氛下煅烧,可获得具有大量晶界和能级缺陷的复合相荧光粉颗粒,这些能级缺陷能够起到捕获激发态电子和反补辐射跃迁概率的作用,从而提升所述荧光粉的高温光效。

    红外探测芯片和红外探测器

    公开(公告)号:CN114136453A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110908354.6

    申请日:2021-08-09

    Inventor: 王敏 金瑛

    Abstract: 本发明公开了一种红外探测芯片和红外探测器。红外探测芯片包括光学部件、红外探测阵列和光电读出模块,红外探测阵列包括多个阵列排布的红外探测单元,红外探测单元能够在激发光的作用下发出可见光且还能够在红外辐射的作用下发生温度变化以使得可见光的强度发生变化。可见光的强度与红外探测单元的温度大小负相关,红外探测单元的温度大小与接收的红外辐射的强度正相关。光电读出模块的光电读出单元与红外探测单元一一对应,光电读出单元用于检测红外探测单元发出的可见光的强度并转化为电信号。如此,可将红外辐射的分布转化为可见光的光强分布,最后可用电信号的变化来得出各个不同位置和区域的红外辐射强度以实现对热源的红外成像。

    材料介电常数的测量方法和装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118759267A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410741875.0

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本申请实施例提供了一种材料介电常数的测量方法和装置、电子设备及存储介质,属于微波工程技术领域。该方法包括:获取金属板在预设波段频率下的金属板电磁屏蔽效能,得到金属板电磁屏蔽效能随频率的变化关系;所述谐振腔在所述波段频率下的材料电磁屏蔽效能,得到材料电磁屏蔽效能随频率的变化关系;基于所述金属板电磁屏蔽效能随频率的变化关系和所述材料电磁屏蔽效能随频率的变化关系,确定多个目标电磁屏蔽效能;基于多个所述目标电磁屏蔽效能中的两个邻近材料电磁屏蔽效能,从所述材料电磁屏蔽效能随频率的变化关系中确定两个目标频率;基于两个所述目标频率,确定所述目标材料的介电常数。本申请实施例能够提高材料介电常数的测量效率。

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