一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法

    公开(公告)号:CN107808047A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711011226.1

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法,其包括以下步骤:1)在计算机中设计几何模型;2)对几何模型填充材料;3)对于几何模型进行网格划分;4)设置物理场、边界条件、参数;5)选择求解器进行计算;6)进行实际实验验证计算机模拟结果的正确性。本发明提供了一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法,降低了设计的复杂度,同时也极大缩短了设计周期,并且适用于所有小尺寸、高性能要求的悬挂隔振系统设计,特别适用于单分子电学测量装置的隔振系统设计。

    一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法

    公开(公告)号:CN107808047B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201711011226.1

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法,其包括以下步骤:1)在计算机中设计几何模型;2)对几何模型填充材料;3)对于几何模型进行网格划分;4)设置物理场、边界条件、参数;5)选择求解器进行计算;6)进行实际实验验证计算机模拟结果的正确性。本发明提供了一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法,降低了设计的复杂度,同时也极大缩短了设计周期,并且适用于所有小尺寸、高性能要求的悬挂隔振系统设计,特别适用于单分子电学测量装置的隔振系统设计。

    一种基于电化学刻蚀的钨针尖可控制备平台及制备方法

    公开(公告)号:CN114481285B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210021644.3

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及探针制备技术领域,本发明具体涉及一种基于电化学刻蚀的钨针尖可控制备平台,包括电化学池、位移调节装置、测量装置、控制系统和三电极电路板,所述电化学池内盛设有电解液,所述三电极电路板包括工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极与所述待制备钨丝连接,所述对电极和所述参比电极与所述电解液连接,所述待制备钨丝端部与所述电解液接触时,所述三电极电路板和所述不锈钢件、所述电解液、所述待制备钨丝之间形成刻蚀电路;所述测量装置用于对所述待制备钨丝的不同部位的直径进行测量;所述控制系统连接到所述三电极电路板控制所述三电极电路板工作。

    一种基于动态矩阵模型预测控制的空调系统控制方法

    公开(公告)号:CN114440406B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210191354.3

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于动态矩阵模型预测控制的空调系统控制方法,包括以下步骤:S1,采集空调系统在不同工作状态下的动态数据、稳态数据以及能效数据;S2,构建所述空调系统的温度预测模型;S3,构建所述空调系统的膨胀阀的开度的能效优化函数;S4,采集当前时刻室内温度、当前时刻室外温度及当前时刻目标温度;S5,通过所述能效优化函数生成所述空调系统的膨胀阀的优化能效开度控制方案,计算所述膨胀阀优化开度,通过所述膨胀阀优化开度控制所述空调系统;S6,基于动态矩阵模型预测控制算法生成变频压缩机频率闭环控制方案,通过所述变频压缩机频率闭环控制方案计算所述空调系统的压缩机的最优频率;S7,重复步骤S4‑S7。

    一种石墨烯/富勒烯/石墨烯全碳分子器件构筑方法

    公开(公告)号:CN108198937A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711461783.3

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/富勒烯/石墨烯全碳分子器件构筑方法,包括如下步骤:1)构建MCBJ组件,其包括两个石墨烯电极以及液池,所述的两个石墨烯电极位于液池内;2)吸取富勒烯分子溶液加入液池中,使石墨烯电极浸没于该分子溶液中;3)在电极两端施加一定偏压,启动顶杆驱动芯片弯曲,生成石墨烯/富勒烯/石墨烯全碳分子器件。本发明方法可成功构建石墨烯/富勒烯/石墨烯全碳分子器件。

    一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法

    公开(公告)号:CN107817384A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711017869.7

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01R27/00 G01N27/00

    Abstract: 本发明提供了一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法,其包括以下步骤:1)在计算机中设计几何模型;2)对几何模型填充材料;3)对于几何模型进行网格划分;4)设置物理场、边界条件、参数;5)选择求解器进行计算;6)进行实际实验验证计算机模拟结果的正确性。本发明提供了一种隔振构型的单分子电学测量装置的设计方法,降低了设计的复杂度,同时也极大缩短了设计周期,并且适用于所有小尺寸、高性能要求的悬挂隔振系统设计,特别适用于单分子电学测量装置的隔振系统设计。

    结合深度学习的微粒轴向位移的实时测量方法

    公开(公告)号:CN118242987A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410377454.4

    申请日:2024-03-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 结合深度学习的微粒轴向位移的实时测量方法,属于显微检测技术领域。1)在显微系统成像光路的探测端利用CCD相机采集显微镜视场的图像;2)运行显微系统,采集并保存用于深度学习模型训练的原始数据;3)标注并扩充原始数据集,搭建、训练并测试深度学习模型;4)检测微粒的一级衍射环半径并通过拟合获得标定曲线;5)根据标定的曲线实时计算微粒的轴向位移。适用于多种显微系统,适用性广泛。有监督学习可拥有更好的检测性能,可在显微镜下实时识别并检测微粒的一级衍射环半径。结合图像数据增强的方法,快速简便,降低轴向位移的实时测量成本。在没有额外引进硬件设备的前提下,具有测量精确,适用性强,不易受环境光影响等优点。

    一种用于机械可控裂结技术的石墨烯电极芯片

    公开(公告)号:CN107179343B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710461800.7

    申请日:2017-06-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种用于机械可控裂结技术的石墨烯电极芯片,涉及石墨烯电极芯片。包括不锈钢片、石墨烯金属丝和环氧树脂;所述不锈钢片用于制备石墨烯芯片的基底,所述石墨烯金属丝安装在不锈钢片的悬空上方并通过环氧树脂进行固定。1)不锈钢基底的制备;2)环氧树脂的制备;3)环氧树脂的涂抹;4)一侧石墨烯电极的构造;5)环氧树脂的固化;6)另一侧石墨烯电极的构造;7)环氧树脂的滴涂;8)环氧树脂的固化。采用价格相对便宜的石墨烯金属丝和简单的不锈钢片结构制作了一种适用于MCBJ的新型石墨烯芯片,成功克服了金属电极的一些缺点,具有成本低廉、操作简便且分子结稳定性高等优点。可在普通化学实验室进行,具有良好的普适性。

    一种用于机械可控裂结技术的石墨烯电极芯片

    公开(公告)号:CN107179343A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710461800.7

    申请日:2017-06-19

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N27/308

    Abstract: 一种用于机械可控裂结技术的石墨烯电极芯片,涉及石墨烯电极芯片。包括不锈钢片、石墨烯金属丝和环氧树脂;所述不锈钢片用于制备石墨烯芯片的基底,所述石墨烯金属丝安装在不锈钢片的悬空上方并通过环氧树脂进行固定。1)不锈钢基底的制备;2)环氧树脂的制备;3)环氧树脂的涂抹;4)一侧石墨烯电极的构造;5)环氧树脂的固化;6)另一侧石墨烯电极的构造;7)环氧树脂的滴涂;8)环氧树脂的固化。采用价格相对便宜的石墨烯金属丝和简单的不锈钢片结构制作了一种适用于MCBJ的新型石墨烯芯片,成功克服了金属电极的一些缺点,具有成本低廉、操作简便且分子结稳定性高等优点。可在普通化学实验室进行,具有良好的普适性。

    一种基于动态矩阵模型预测控制的空调系统控制方法

    公开(公告)号:CN114440406A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210191354.3

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于动态矩阵模型预测控制的空调系统控制方法,包括以下步骤:S1,采集空调系统在不同工作状态下的动态数据、稳态数据以及能效数据;S2,构建所述空调系统的温度预测模型;S3,构建所述空调系统的膨胀阀的开度的能效优化函数;S4,采集当前时刻室内温度、当前时刻室外温度及当前时刻目标温度;S5,通过所述能效优化函数生成所述空调系统的膨胀阀的优化能效开度控制方案,计算所述膨胀阀优化开度,通过所述膨胀阀优化开度控制所述空调系统;S6,基于动态矩阵模型预测控制算法生成变频压缩机频率闭环控制方案,通过所述变频压缩机频率闭环控制方案计算所述空调系统的压缩机的最优频率;S7,重复步骤S4‑S7。

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