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公开(公告)号:CN116148736B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310268520.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R33/385
Abstract: 本发明公开了一种磁共振梯度线圈系统,涉及磁共振制造技术领域,包括内管及多层线圈膜体,每层所述线圈膜体均由基体和埋设在基体内的线圈层制成,在设备制备时,首先根据目标尺寸设定线圈膜体层数,然后进行线圈膜体的初步制备后,进行尺寸验证,当误差尺寸超过设定值时进行装配参数的调整;再次进行各线圈膜体的制备并在新的装配参数下进行装配,当误差尺寸大于目标误差而小于δ时将误差值平均后作为线圈层在对应基体内的调整依据,并重新加工线圈膜体后在相同的装配参数下进行装配并再次进行尺寸验证,重复进行,直至误差尺寸小于目标尺寸;本发明能够有降低磁共振梯度线圈系统制备过程中的误差,有效提高成品设备的质量。
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公开(公告)号:CN118482756A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410645957.5
申请日:2024-05-23
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明公开了一种线性霍尔传感器频率响应特性的测试计算方法,构建线性霍尔传感器频率响应特性实验装置,线性霍尔传感器频率响应特性实验装置中的电压信号在各机构中产生不同的动态响应特性,整体实验装置的响应特性是各机构动态响应综合影响的结果,所有获取各机构动态响应特性的传递函数,利用各机构传递函数与整体实验装置传递函数之间的数学关系,通过计算将各机构的动态响应特性从整体实验装置的动态响应特性中分离出来,即可得到霍尔传感器的动态响应特性,从而准确地剔除整体实验装置中的干扰项。
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公开(公告)号:CN116148736A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310268520.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R33/385
Abstract: 本发明公开了一种磁共振梯度线圈系统,涉及磁共振制造技术领域,包括内管及多层线圈膜体,每层所述线圈膜体均由基体和埋设在基体内的线圈层制成,在设备制备时,首先根据目标尺寸设定线圈膜体层数,然后进行线圈膜体的初步制备后,进行尺寸验证,当误差尺寸超过设定值时进行装配参数的调整;再次进行各线圈膜体的制备并在新的装配参数下进行装配,当误差尺寸大于目标误差而小于δ时将误差值平均后作为线圈层在对应基体内的调整依据,并重新加工线圈膜体后在相同的装配参数下进行装配并再次进行尺寸验证,重复进行,直至误差尺寸小于目标尺寸;本发明能够有降低磁共振梯度线圈系统制备过程中的误差,有效提高成品设备的质量。
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公开(公告)号:CN107121652B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710326299.3
申请日:2017-05-10
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01R33/36
Abstract: 本发明公开了一种用于磁共振成像设备中的多频点阵列式射频接收线圈系统,线圈系统主要由N个单通道平面线圈模块组成;每个单通道平面线圈模块包括:单通道平面线圈、M个调谐与匹配电路、频点切换电路和前置放大电路;本发明能够实现射频线圈多频点工作的功能,从而能在同一个线圈上实现多频点之间的快速、稳定切换,使得同一台核磁共振设备上能够实现多个原子核的成像,进而拓宽的设备的用途、降低设备的成本、提高设备的可操作性。
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公开(公告)号:CN106128772B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610567332.7
申请日:2016-07-18
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种硫化铅量子点光伏电池的制备方法,首先将厚度为2~20微米的宽带隙氧化物薄膜浸润在乙酸铅、亚硫酸钠和缓释剂氨三乙酸三钠的混合溶液中,在避光、5~50℃下静置10~120分钟;其次,将所获薄膜依次浸润在阳离子源和阴离子源两种前驱液中,浸润时间为0.5~5分钟,重复该步骤1~8次;最后,将上述制备所得光电极与多硫电解质和硫化亚铜对电极结合组装成量子点太阳能电池。本发明可以在宽带隙氧化物薄膜上制备获得尺寸均一、分布均匀的PbS量子点,从而在保证宽光谱吸收的同时,能够改善电荷传输特性、提高电荷收集效率,制备获得高效稳定的量子点太阳能电池器件。
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公开(公告)号:CN104966618B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510470503.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 合肥工业大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法,其特征在于:是以稀土掺杂上转换发光材料与TiO2的复合材料作为光阳极材料;制备时,首先以将稀土掺杂上转换发光材料与二氧化钛进行物理混合,获得掺杂β‑NaYF4:Er3+,Yb3+的TiO2浆料;然后采用丝网印刷法将浆料印刷于FTO导电玻璃上并煅烧,形成β‑NaYF4:Er3+,Yb3+@TiO2复合材料光阳极薄膜;最后吸附染料,即获得光阳极。以本发明的光阳极制备的电池具有高的开路电压和短路电流密度,得到电池的效率可达9%以上,效率比纯二氧化钛提高了55%以上,且制备工艺简单,重复性良好,成本低廉,还可以用于光催化、光敏感材料等领域。
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公开(公告)号:CN107274461A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710454265.2
申请日:2017-06-14
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G06T11/00
CPC classification number: G06T11/005 , G06T2207/10088 , G06T2207/20056 , G06T2207/30061 , G06T2211/416
Abstract: 本发明公开了一种超极化气体肺部磁共振图像重建方法,包括:1施加n个恒定偏转角度脉冲序列,再施加N-n个变偏转角度脉冲序列;2在每个序列周期内采集一条回波信号;并将采集到的多条回波信号从K空间中心位置依次向K空间边缘位置填充;3对K空间数据进行傅里叶变换得到磁共振图像。本发明能在重建图像的过程中,既能保证图像的信噪比值,同时保证图像的细节信息,从而使得重建后的图像能更好的反应肺部的气管堵塞情况。
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公开(公告)号:CN106896065A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710043718.2
申请日:2017-01-19
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超极化气体的极化腔体系统及其使用方法,包括三个部分,第一部分用于输送碱金属蒸汽,第二部分用于将碱金属蒸汽与第三部分输送的3He和N2气体于极化腔体内混合并通过在磁场中用加热炉加热的方式极化,最终将高极化度的3He气体经毛细玻璃管和螺旋过滤管输送至储存袋中。本发明的系统克服了传统极化腔体只能使用一次的缺点,可以重复使用多次,不仅可以实现反复充装3He和N2气体,一次碱金属充装可试验多次,而且通过智能控制气体流量计和电磁阀启闭,还可实现精确控制充入极化腔体内的气体体积,大大减少了气体的浪费、简化了操作步骤。
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公开(公告)号:CN105957720A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610567371.7
申请日:2016-07-18
Applicant: 合肥工业大学
CPC classification number: H01G9/2054 , H01G9/2027 , H01G9/2031
Abstract: 本发明公开了一种可调谐宽光谱响应的复合量子点敏化光电极的制备方法,采用连续离子层吸附与反应法,以一定摩尔浓度(0.01~1M)的阳离子源(Pb2+、Cd2+和Zn2+甲醇溶液)和阴离子源(S2‑甲醇/水混合溶液)为前驱液,在膜厚为2~20微米的宽带隙氧化物多孔薄膜上,依次沉积适量的(Pb,Cd)S、CdS、ZnS量子点,制备复合量子点敏化光电极。本方法可通过调节阳离子源中Cd2+和Pb2+的摩尔浓度比调谐光谱响应;且CdS将有效钝化PbS量子点表面缺陷态以抑制载流子复合。本发明的复合量子点敏化光电极能够实现可调谐宽光谱响应、快速电荷传输以及高效电荷收集,从而获得高性能量子点光伏器件。
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公开(公告)号:CN103807598B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410075890.2
申请日:2014-03-04
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明属于一种用于人体消化系统检测成像的成像气体及其储气装置,成像气体为氦三气体与氖气、或氩气的混合极化气体。氦三气体与氖气,或氩气的混合极化气体的比例范围在1∶500~1∶10000之间。储气装置包括用于运输储存该成像气体的储气罐和用于使该成像气体进入人体消化系统的注气胶囊,储气罐体的内空间位于23~30高斯的匀强磁场中,储气罐体上设有两个注气口,一个抽气口和出气口,两个注气口上分别设有流量控制电磁阀。本发明针对现有诊断方法无法检测出消化系统疾病的早期病变,提供利于在核磁共振系统中检测成像的成像气体及其方便、有效的储气装置,具有能有效检测出早期人体消化系统的病变组织和减少死亡率的优点。
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