可用于800℃及以上的准光学微腔基选择性吸收涂层

    公开(公告)号:CN113699482B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110988627.2

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种可用于800℃及以上的准光学微腔基选择性吸收涂层,其由下至上依次包括红外反射层、准光学微腔吸收体和光学减反层,所述光学减反层包括Al2O3减反层、SiO2减反层中的至少一种;所述准光学微腔吸收体从下到上依次包括第一准光学微腔选择性吸收层、超高温陶瓷材料层、第二准光学微腔选择性吸收层;所述第一准光学微腔选择性吸收层和第二准光学微腔选择性吸收层为超高温陶瓷材料‑Al2O3或SiO2复合材料;所述红外反射层的材质为超高温陶瓷材料;所述超高温陶瓷材料为碳化物、氮化物、硼化物中的至少一种。采用本发明的技术方案具有高光谱选择性;而且具有高温热稳定性。

    可用于800℃及以上的准光学微腔基选择性吸收涂层

    公开(公告)号:CN113699482A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110988627.2

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种可用于800℃及以上的准光学微腔基选择性吸收涂层,其由下至上依次包括红外反射层、准光学微腔吸收体和光学减反层,所述光学减反层包括Al2O3减反层、SiO2减反层中的至少一种;所述准光学微腔吸收体从下到上依次包括第一准光学微腔选择性吸收层、超高温陶瓷材料层、第二准光学微腔选择性吸收层;所述第一准光学微腔选择性吸收层和第二准光学微腔选择性吸收层为超高温陶瓷材料‑Al2O3或SiO2复合材料;所述红外反射层的材质为超高温陶瓷材料;所述超高温陶瓷材料为碳化物、氮化物、硼化物中的至少一种。采用本发明的技术方案具有高光谱选择性;而且具有高温热稳定性。

    用于狭小空间的双滚珠丝杠大行程垂直升降机械装置

    公开(公告)号:CN103641018A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310626362.7

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 用于狭小空间的双滚珠丝杠大行程垂直升降机械装置,涉及一种垂直升降机械装置。针对现有的各种升降机械难以满足大口径光学元件修复设备装配时对其狭小空间的要求问题。滚珠丝杠与丝杠轴承支撑座和底部安装板转动连接,侧面支撑板与丝杠轴承支撑座和底部连接板连接,滚珠丝杠螺母与滚珠丝杠旋合,滚珠丝杠螺母和方法兰直线轴承与移动滑块连接,光轴与丝杠轴承支撑座和底部连接板连接,光轴上滑动套装有一个方法兰直线轴承,滚珠丝杠上固装有蜗轮,同步带轮轴上固套装有同步带轮,同步带轮轴通过同步带轴承座与底部连接板连接,同步带轮轴一与蜗杆连接,蜗杆与蜗轮啮合,同步带轮轴二与直流减速电机连接。本发明用于大口径光学元件修复设备装配。

    一种结构被动自适应控制的触发装置及工作方法

    公开(公告)号:CN115045554B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210679060.5

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明涉及建筑结构技术领域,具体涉及一种结构被动自适应控制的触发装置及工作方法;结构被动自适应控制的触发装置包括壳体,所述壳体内设有底座;导向件,设于所述壳体上,且位于所述底座的两侧,所述导向件上对称设有两个磁性件;导体板,设于所述底座上,且位于两个导向件之间,所述导体板上设有质量块;蛇形弹性件,位于所述质量块的两侧,所述质量块、蛇形弹性件、导体板、底座构成振动系统,且所述振动系统沿单一触发方向振动;该结构被动自适应控制的触发装置感知特定荷载频率特性,达到设定阈值后被动完成触发动作,实现根据荷载频谱特性调节控制信号的功能;结构简单,运行可靠,易于维护,且使用效率高,经济合理。

    一种作为持续能量供给的可穿戴体温发电模块及制备方法

    公开(公告)号:CN112349827A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011228016.X

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种作为持续能量供给的可穿戴体温发电模块及制备方法。该方法包括S1.n型热电腿的制备;S2.p型热电腿的制备;S3.热电模块的制备包括:S31.将FPCB电极用双面聚酰亚胺胶带粘在基板上,去除多余的聚酰亚胺胶带,将焊料刷在FPCB电极上;S32.在FPCB电极上方放置设有热电脚孔位的模板,n型和p型热电腿依次被排列在模板中组成热电阵列,在温度533 K加热后快速冷却至焊料固化;S33.取另一个FPCB电极,并执行步骤S31,将另一个电极覆盖在热电阵列上,在温度533 K加热后快速冷却至焊料固化后获得热电模块,并将热电模块从基板上剥离。热电支脚间连接采用FPCB技术制备的柔性电极,克服传统电极高强度弯曲失效的问题。

    一种籽晶法制备大宽度柱状晶硅锭的方法

    公开(公告)号:CN104195635A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410508741.0

    申请日:2014-09-28

    Abstract: 一种籽晶法制备大宽度柱状晶硅锭的方法,本发明涉及一种柱状晶硅锭的制备方法。本发明解决目前电磁连铸技术制备的硅锭的柱状晶宽度小、晶界的面积大,进而影响光电转换率的提高。步骤一、将料斗装满颗粒硅,将柱状晶的籽晶块固定在石墨底座上;步骤二、利用真空泵将真空室抽真空;步骤三、向真空室充入300~400Pa的氩气;步骤四、感应线圈通入单相交流电;步骤五、启动步进电机使颗粒硅连续不断的向冷坩埚内加入;步骤六、启动位移电机驱动拉杆,同时启动步进电机;步骤七、柱状晶硅锭的外层有1mm~2mm的多晶层,外层内部为平行于拉杆方向的柱状晶,将多晶层加工去除后即为具有定向凝固多晶硅锭。本发明应用于绿色能源制造业领域。

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