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公开(公告)号:CN118089947A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410198139.5
申请日:2024-02-22
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明提供一种基于多纵模激光自混合干涉的FSR测量装置及方法,装置包括多纵模激光发射器、分束器、偏振分光棱镜、反射目标、信号传输模块、信号处理模块和供电模块;多纵模激光器发出的激光经过分束器后获取第一光束和第二光束;第一光束入射至反射目标的反射面,并由反射面反射回激光器的谐振腔内,实现自混合干涉;第二光束经过偏振分光棱镜后获取平行偏振光和垂直偏振光;信号传输模块接收平行偏振光和垂直偏振光,分别对应产生水平和垂直自混合干涉信号并传输至信号处理模块;信号处理模块计算激光器的FSR;本发明的测量装置具有紧凑而直接的设计,还具有高灵敏度、不受光反馈水平限制和自动测量的优势,提高测量效率,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN115477945A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211202913.2
申请日:2022-09-29
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明属于纳米材料合成技术领域,具体涉及一种核壳结构量子点及其制备方法。本发明提供了的制备方法:在保护气体气氛中,将镉源、有机配体、有机溶剂和第一硒源混合发生成核反应,得到CdSe量子点核心的有机溶液;将所述CdSe量子点核心的有机溶液、锌源和无机阴离子源混合进行壳层包覆,得到所述核壳结构量子点;所述无机阴离子源包括第二硒源。本发明能促进CdSe量子点核心二次生长,且能够进一步调整量子点的荧光波段并压缩量子点的发射线宽,从而抑制量子点发射的非均匀展宽和本征展宽,能够稳定的获得超高色纯度的量子点,为高质量显示、量子点激光、多通道生物医学标记成像提供了更好的选择。
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公开(公告)号:CN113483671A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110512496.0
申请日:2021-05-11
Applicant: 岭南师范学院
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种实时正交的激光自混合干涉位移测量仪及位移重构方法,包括:沿着光路方向依次设置的:一个He‑Ne激光器、一个2°的劈尖、各一个包含有光澜的第一光电传感器和第二光电传感器、待测目标体;所述第一光电传感器和所述第二光电传感器通过采集卡与计算机和待测目标驱动器相互连接。该实时正交的激光自混合干涉位移测量仪及位移重构方法,利用激光自混合干涉的特点、在光路中引入了劈尖结合,构建了一种新的位移测量方法,利用本方法可以实时地实现微弱反馈水平下目标位移快速测量,此外,本方法利用无需提前判断目标位移的运动方向,利用正交位移重构算法可以直接重构出目标的位移波形。
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公开(公告)号:CN113412768A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110865479.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 广东省农垦南亚热带作物科技中心(广东省农垦农业技术推广站) , 岭南师范学院 , 华南农业大学 , 广东省湛江农垦科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种火龙果优质高效光控调节技术方法,所述光控调节技术方法包括以下步骤:步骤一:将钢线本体等间距的铺设在种植地面上方,在种植地面的X轴上设置第一铝包钢线;步骤二:在第一铝包钢线边侧的种植地面上设置第一水泥柱,在第一水泥柱的两侧建设第二水泥柱;步骤三:将第二铝包钢线设置在种植地面的Y轴上,在第二铝包钢线的边侧设置钢绞线;步骤四:将塑钢线设置在第二铝包钢线和钢绞线的两侧,再将钢筋本体水平安装在第二铝包钢线的边侧。该火龙果优质高效光控调节技术方法,采用铺设银黑地膜的方式,以及在不同位置加设火龙果补光灯,多种手段来提升火龙果的生长,减少了物资的消耗及能耗成本。
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公开(公告)号:CN113382163A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110539584.X
申请日:2021-05-18
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热像跟踪的自闭症儿童行为捕捉系统,该系统由环境配置系统、红外热像跟踪系统和自闭症儿童行为捕捉系统三个部分组成,所述环境配置系统包括一个学习教室,且学习教室里有提供给自闭症儿童使用的教具以及模拟正常上课的场景;所述红外热像跟踪系统,由系统硬件和测定软件组成,所述系统硬件包括计算机、红外热像仪、第一摄像头和第二摄像头。该基于红外热像跟踪的自闭症儿童行为捕捉系统,红外热像仪通过分析儿童的热像图片,分辨出儿童的正面与背面,实时反馈给第一摄像头和第二摄像头,提高实验结果的准确度,通过拍摄大量的追踪视频进行一系列的行为分析,可为自闭症的早期诊断提供可靠的肢体行为数据。
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公开(公告)号:CN112680031A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110019761.1
申请日:2021-01-07
Applicant: 岭南师范学院
IPC: C09D13/00
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃贝壳制成新型环保无毒无尘的高质量“海贝”粉笔的制备方法,包括以下部分:第一步将清水清洗废弃的贝壳与双氧水中漂白接着在100℃的环境下烘干,第二步将第一步烘干后的贝壳用机械搅拌粉碎器把贝壳粉碎成200目至300目,在900℃至950℃下进行煅烧130分钟至150分钟,得到氧化钙粉,第三步在第二步的基础上,按照合适的速率通入二氧化碳气体,继续加热,反应得到纯度较高的碳酸钙粉末,第四步将丙三醇与水按1:60的比例加热调制成乳白色溶液,利用贝壳粉的疏松多孔的结构特性,与聚乙烯醇进行一定比例充分混合,可使得师生在使用粉笔时,减少粉笔产生粉尘对皮肤和呼吸道造成严重的伤害,极大的提高该“海贝”粉笔的实用性。
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公开(公告)号:CN112587139A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110019426.1
申请日:2021-01-07
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明公开了自闭症行为分析系统,包括基体、摆页、旋转座、无人机和螺旋桨,所述基体的中间设置有第一鼻梁限位装置,且第一鼻梁限位装置的外侧连接着连接杆,并且连接杆的外侧设置有多波长LED光源和脸部图像采集模块,所述摆页设置在基体的外侧上端,且摆页连接着眼睛保护片。并且摆页下端设置有第二鼻梁限位装置。该自闭症行为分析系统设置有基体、摆页、眼睛保护片、无人机、收缩槽、旋转支杆、伸缩支杆和螺旋桨,因此该装置具备防滑功能和折叠功能,其工作原理是:用手握住基体外侧的眼睛保护片并向下旋转,眼睛保护片能够有效减少光线对受检测者眼睛的伤害,用手握住螺旋桨并用力收缩,直到伸缩支杆长度减小。
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公开(公告)号:CN110294979A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910515251.6
申请日:2019-06-14
Applicant: 岭南师范学院
IPC: C09D13/00
Abstract: 本发明涉及一种利用废弃贝壳制成高质量环保无尘贝壳粉笔的制备方法,属于粉笔制备技术领域,该粉笔适用于课堂教学;本发明将废弃的贝壳进行超声波清洗以及双氧水漂白,再将处理后的贝壳粉碎为200目的贝壳粉末,利用扫描电镜(SEM)对贝壳粉进行微观形貌分析,呈现疏松多孔结构,利用贝壳粉的特殊结构,在贝壳粉末中加入聚乙稀醇与水按1:50比例混合做成的水溶性粘结剂,再加入滑石粉作为润滑剂,也可加入颜料制成彩色无尘贝壳粉笔,将制好的粉笔晾晒干后即可得到高质量环保,无毒无尘的贝壳粉笔;本发明制备的粉笔粉尘率显著降低,大大降低引发师生呼吸道不适甚至疾病的几率,且不会腐蚀教师的皮肤,呵护师生健康。
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公开(公告)号:CN110061084A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910296424.X
申请日:2019-04-13
Applicant: 岭南师范学院
IPC: H01L31/073 , H01L31/0296 , H01L31/0352 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种基于CdS/CdSe/CdS量子点修饰的全无机钙钛矿太阳能电池结构及制备方法,属于太阳能电池生产技术领域;该电池结构包括依次层叠设置的玻璃基底(1)、负极(2)、电子传输层(3)、量子点(4)、钙钛矿层(5)和正极(6),所述量子点(4)为CdS/CdSe/CdS量子点;在全无机钙钛矿太阳能电池的电子传输层与钙钛矿层中间添加CdS/CdSe/CdS量子点层,实现台阶式能级结构;本发明的优点是通过优化CdS/CdSe/CdS量子点CdSe层厚度,进一步优化CdS/CdSe/CdS量子点的能级,提高载流子在电子传输层层与钙钛矿层中间的传输速率,最终提高全无机钙钛矿太阳能电池的光电转化效率。该工艺简单、生产难度小、稳定性强,可为人们生活创造更高效的太阳能电池器件。
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公开(公告)号:CN106085430A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610413211.7
申请日:2016-06-13
Applicant: 岭南师范学院
CPC classification number: C09K11/7776 , H01L33/502
Abstract: 本发明公开了一种上转换荧光粉,化学组成通式为:Gd2‑x‑y‑zTmxHoyYbz(MoO4)3,其中,Tm3+和Ho3+为激活离子;Yb3+为敏化离子;x,y,z为分别为Tm3+、Ho3+和Yb3+离子相对Gd3+离子占的摩尔百分比系数。本发明荧光粉通过钼酸根MoO42‑与敏化离子Yb3+ 偶合成MoO42‑‑Yb3+二聚物,从而对激活离子Tm3+和Ho3+实现高阶激发态能量传递上转换,降低激活离子中间能级的无辐射弛豫,提高上转换发光强度,制备工艺简单,操作安全,条件容易控制,在照明和显示领域中具有广阔的应用前景。
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