基于石墨烯光电流响应的光谱仪、测量方法及其制备方法

    公开(公告)号:CN116793975A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310777638.5

    申请日:2023-06-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于计算重构光谱技术领域,具体涉及一种基于石墨烯光电流响应的光谱仪、测量方法及其制备方法。本发明利用场效应对石墨烯进行电学掺杂,即通过调节栅极电压,以调节单层石墨烯的化学势μ,使得入射光中能量小于2|μ|的光子无法通过带间跃迁被石墨烯吸收而形成光电流,并影响石墨烯光电流响应的强度,从而重构入射光光谱,实现高精度光谱探测。本发明方法可以突破传统光谱仪毫米量级尺寸极限,在微米量级的石墨烯中实现光谱探测,为高性能光谱仪的微型化提供了一种完全不同的技术路线。

    高储能密度铌酸钡钠基玻璃陶瓷储能材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109467313A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811528685.1

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 翟继卫 江涛 沈波

    Abstract: 本发明涉及高储能密度铌酸钡钠基玻璃陶瓷储能材料及其制备和应用,该储能材料的化学成分符合化学通式6.8Na2CO3-27.2BaCO3-34Nb2O5-32SiO2-mCaF2,其中m=0-4,以Na2CO3、BaCO3、Nb2O5、SiO2、CaF2为原料,经辊磨后烘干;然后高温熔融,得到玻璃熔体,并将熔体快速倒入预热铜模上,在恒温炉体内保温数小时以去除急冷下玻璃中的残余应力,得到玻璃快体;然后将玻璃块体切割成等大少和厚度的玻璃薄片;最后将玻璃薄片进行受控析晶,即得到本发明的玻璃陶瓷储能材料。与现有技术相比,本发明制备的玻璃陶瓷储能材料具有介电常数高,耐压性能良好,放电功率密度和能量密度高,放电速度快,温度、电场稳定性良好等优点。

    隧道周边位移快速量测系统

    公开(公告)号:CN100567882C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200610118470.3

    申请日:2006-11-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 隧道周边位移快速量测系统,包括收敛杆,收敛计钢尺挂钩,收敛挂钩,所述收敛杆采用带自锁功能的承插式收缩杆两两相连,杆长与隧道高度相符,横截面为圆环形。进一步,所述收敛计钢尺挂钩其直杆段长度为45mm至60mm,在其直杆段前端1/3长位置垂直向设置一直角叉,横向直角边长20mm,竖直直角边长30mm;另可在所述直角叉以及收敛计钢尺挂钩端部位置设置有反光油漆层;所述收敛挂钩直杆段长度为150mm。本系统结构轻巧、携带方便、用途广泛,适用于全断面开挖与分台阶开挖等多种隧道开挖方式,可轻易快捷的将收敛仪钢尺挂钩勾到各收敛挂钩,从而大大缩短收敛量测时间,更好的保证量测人员的安全。

    高储能密度的铌酸铋钡钠基玻璃陶瓷材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN110451807A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910690089.1

    申请日:2019-07-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及高储能密度的铌酸铋钡钠基玻璃陶瓷材料及其制备和应用,玻璃陶瓷材料的化学成分符合化学通式21.6BaCO3-2.4Bi2O3-6Na2CO3-30Nb2O5-40SiO2,以BaCO3、Bi2O3、Na2CO3、Nb2O5、SiO2为原料,混合均匀后烘干,然后高温熔融,得到玻璃熔体;将高温熔体快速倒入预热的模具中,经过退火处理去除玻璃体内残留的应力,然后将玻璃块体切割成等大小和厚度的玻璃薄片;将玻璃薄片进行受控析晶,即得到本发明的玻璃陶瓷储能材料。与现有技术相比,本发明制备的玻璃陶瓷储能材料具有介电常数高(~118),击穿场强高(~1878.75kV/cm),储能密度高(~18.4J/cm3),损耗低(~0.025),温度稳定性良好等优点。

    高储能密度的铌酸铋钡钠基玻璃陶瓷材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN110451807B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910690089.1

    申请日:2019-07-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及高储能密度的铌酸铋钡钠基玻璃陶瓷材料及其制备和应用,玻璃陶瓷材料的化学成分符合化学通式21.6BaCO3‑2.4Bi2O3‑6Na2CO3‑30Nb2O5‑40SiO2,以BaCO3、Bi2O3、Na2CO3、Nb2O5、SiO2为原料,混合均匀后烘干,然后高温熔融,得到玻璃熔体;将高温熔体快速倒入预热的模具中,经过退火处理去除玻璃体内残留的应力,然后将玻璃块体切割成等大小和厚度的玻璃薄片;将玻璃薄片进行受控析晶,即得到本发明的玻璃陶瓷储能材料。与现有技术相比,本发明制备的玻璃陶瓷储能材料具有介电常数高(~118),击穿场强高(~1878.75kV/cm),储能密度高(~18.4J/cm3),损耗低(~0.025),温度稳定性良好等优点。

    一种高储能密度和充放电性能的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109320236B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201811331840.0

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高储能密度和充放电性能的复合材料及其制备方法,该复合材料的化学式为(Bi0.32Sr0.42Na0.2□0.06)TiO3/MgO,其中□表示空位。与现有技术相比,本发明不含铅,是一种环境友好型材料,与反铁电材料和其他弛豫性材料相比较,本发明公开的体系具有很大的储能密度(储能密度2.09J/cm3)和充放电性能(电流密度~1671A/cm2,功率密度~150MW/cm3),并且具有极短的放电时间(~0.15μs)。特别地,该种材料的储能密度和充放电特性具有很好的温度稳定性。这些优良的性质有利于脉冲式电容器的应用,尤其是高温状态下的电容器的应用。

    高储能密度的铌酸钡铅钠基玻璃陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110240409A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910465358.4

    申请日:2019-05-30

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 翟继卫 江涛 沈波

    Abstract: 本发明涉及一种高储能密度的铌酸钡铅钠基玻璃陶瓷材料及其制备方法,材料的化学成分符合化学通式21.25BaCO3-PbO-12.75Na2CO3-34Nb2O5-32SiO2,将上述原料混合均匀后烘干,然后高温熔融,得到玻璃熔体;将高温熔体快速倒入预热的模具中,经过退火处理去除玻璃体内残留的应力,然后将玻璃块体切割成等大少和厚度的玻璃薄片;将玻璃薄片进行受控析晶,即得到玻璃陶瓷储能材料。与现有技术相比,本发明制备的玻璃陶瓷储能材料具有介电常数高,储能密度高,损耗低,功率密度高,温度稳定性良好等优点。

    旋转变压器位置测量系统及方法

    公开(公告)号:CN102721362A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210215784.0

    申请日:2012-06-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明一种旋转变压器位置测量系统,其包括:信号处理电路、硬件解码电路和单片机;其中,信号处理电路与旋转变压器、单片机电连接,用于接收并处理旋转变压器的激励信号以及两路正交正弦信号,并分别输出到单片机的I/O端口以及快速A/D采样模块的两个输入通道;硬件解码电路与旋转变压器、单片机电连接,用于将旋转变压器位置信息解码后生成位置信号输出到单片机的SPI通信接口。本发明利用单片机的快速A/D采样功能,将旋转变压器副边线圈的两路正交正弦信号采集进入单片机,剩下的信号处理部分通过编写程序在单片机中完成,只需很少量的外围电路就可以实现系统的冗余功能,极大的提高了系统的可靠性。

    隧道周边位移快速量测系统

    公开(公告)号:CN101187542A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200610118470.3

    申请日:2006-11-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 隧道周边位移快速量测系统,包括收敛杆,收敛计钢尺挂钩,收敛挂钩,所述收敛杆采用带自锁功能的承插式收缩杆两两相连,杆长与隧道高度相符,横截面为圆环形。进一步,所述收敛计钢尺挂钩其直杆段长度为45mm至60mm,在其直杆段前端1/3长位置垂直向设置一直角叉,横向直角边长20mm,竖直直角边长30mm;另可在所述直角叉以及收敛计钢尺挂钩端部位置设置有反光油漆层;所述收敛挂钩直杆段长度为150mm。本系统结构轻巧、携带方便、用途广泛,适用于全断面开挖与分台阶开挖等多种隧道开挖方式,可轻易快捷的将收敛仪钢尺挂钩勾到各收敛挂钩,从而大大缩短收敛量测时间,更好的保证量测人员的安全。

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