一种色域拓宽装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108051947B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201810017963.0

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明为一种色域拓宽装置。该装置的组成为:在光路方向上,依次设置有平行排列的起偏偏光装置和M组第一基本单元;每个第一基本单元包括顺次排列的相位延迟片组和检偏偏光装置,M=1~5;所述的相位延迟片组由平行排列的N片相同的相位延迟片组成,N=1~20,每片相位延迟片的光轴方位角度为:±[(2K‑1)*90/(2N)]+m度;或者,当N为4的倍数加1时,相位延迟片组中,从第一片相位延迟片起,每4个相位延迟片的光轴方位角度依次为±45度、90度、±45度、0度,最后一个相位延迟片的光轴角度为±45度。本发明装置的光学结构简单,可以实现超过140%NTSC的色域,可以通过更低的成本来实现更好的宽色域效果。

    一种液晶材料色域拓宽装置

    公开(公告)号:CN108490681B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201810734551.9

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明为一种液晶材料色域拓宽装置,该装置的组成包括:在光路方向上,依次设置有平行排列的起偏偏光装置,第一液晶层,第二液晶层和检偏偏光装置;其中,所述起偏偏光装置的透光轴方向为0度;在此基准下:第一液晶层内液晶分子取向角为0度,液晶分子扭曲角为720度;第二液晶层内液晶分子取向角为0度,液晶分子扭曲角为720度。本发明在实现相同色域拓宽效果的前提下装置结构更加简单,同时不存在视角问题,是一种更加优秀的色域拓宽装置。

    速度放大型粘滞阻尼墙及装配施工方法

    公开(公告)号:CN109680826A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910062476.0

    申请日:2019-01-21

    CPC classification number: E04B2/00 E04H9/021

    Abstract: 本发明属于土木工程技术领域,涉及一种速度放大型粘滞阻尼墙及装配施工方法,包括:下连接钢板,外钢箱,粘滞阻尼材料,搭接板,内钢板,组合齿轮,齿条,齿条板,齿轮转轴,上连接槽钢,垫片,限位杆。外钢箱焊接在下连接钢板上,其空腔中填充有粘滞阻尼材料;搭接板焊接在外钢箱上部内侧,内钢板放置于搭接板上;齿条焊接于内钢板的顶板上,齿条板焊接于上连接槽钢;组合齿轮位于内钢板和上连接槽钢之间,通过齿轮转轴与外钢箱进行连接;垫片放置于外钢箱和上连接槽钢之间,限位杆穿过上连接槽钢、垫片和外钢箱。速度放大型粘滞阻尼墙利用齿轮传动原理实现内钢板运动速度大于粘滞阻尼墙上连接点的运动速度,耗能能力更强。

    重金属检测用电化学传感器、电极修饰材料及其制备方法与使用方法

    公开(公告)号:CN117920992A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410077972.4

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种重金属检测用电化学传感器的电极修饰材料,为BiNPs@NPCMS纳米复合材料,包括基体NPCMS以及在基体上原位负载的Bi纳米颗粒,所述基体为ZIF‑8@Ti3C2Tx纳米复合材料经高温煅烧得到的氮掺杂NPCMS多孔纳米复合材料,其中ZIF‑8@Ti3C2Tx纳米复合材料中Ti3C2Tx表面和片层之间均布满ZIF‑8纳米晶体。利用BiNPs@NPCMS材料修饰的GCE具有优异的抗干扰性、重复性和长时间的稳定性,由此构建的以BiNPs@NPCMS‑GCE为检测电极的电化学传感器,可单独或同时检测Pb2+和Cd2+,具备良好的线性关系,能显著提高传感器的检测性能,应用于水中重金属污染物的检测具有巨大潜力。

    一种宽视角复合偏光片
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113504596A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110727429.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明为一种宽视角复合偏光片。该复合偏光片的组成为:在光路上依次为第一偏光层,旋光层,第二偏光层;所述旋光层的旋光角度与所述第一、第二偏光层透光轴间的夹角相同或互补;所述的第一、第二偏光片透光轴间的夹角范围为45度~135度。该复合偏光片通过第一偏光层、旋光层、第二偏光层依次组合的两个偏光层的设置,构成了一个具有偏光作用的复合偏光片。与现有的偏光片相比,本发明在不同方位角的透过率是均匀一致的,可以解决有机发光显示器件中由于偏光片的使用而产生的亮度变化。

    一种色域拓宽装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108051947A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201810017963.0

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明为一种色域拓宽装置。该装置的组成为:在光路方向上,依次设置有平行排列的起偏偏光装置和M组第一基本单元;每个第一基本单元包括顺次排列的相位延迟片组和检偏偏光装置,M=1~5;所述的相位延迟片组由平行排列的N片相同的相位延迟片组成,N=1~20,每片相位延迟片的光轴方位角度为:±[(2K‑1)*90/(2N)]+m度;或者,当N为4的倍数加1时,相位延迟片组中,从第一片相位延迟片起,每4个相位延迟片的光轴方位角度依次为±45度、90度、±45度、0度,最后一个相位延迟片的光轴角度为±45度。本发明装置的光学结构简单,可以实现超过140%NTSC的色域,可以通过更低的成本来实现更好的宽色域效果。

    一种面向人车冲突严重路段的行人过街管控方法

    公开(公告)号:CN119832736A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411991426.8

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明提供一种面向人车冲突严重路段的行人过街管控方法,属于道路交通管理与控制技术领域,分别对双向四车道与双向六车道使用信号灯管控行人过街的设置条件通过vissim进行定量研究,并根据相关理论给出推荐配时方案,对其交通特性、适用条件以及运行后效果进行了仿真研究,并由此提供了一种适合人车冲突较为严重的路段处的信号管理控制的方案,此方案在保障过街行人安全的前提下可以有效降低行车延误,此方案可以有效缓解此类路段行人过街处的人车冲突,避免人车冲突事故发生,提高路段车流通行能力,既提高了道路安全性和畅通性,又带来了重要的社会效益,这些社会效益往往难以量化,但是从长期来看却至关重要,具有非常重要的现实意义。

    负载铑电子媒介构建sp2碳杂化的供体-受体型COF光催化剂的制备方法及光酶级联催化应用

    公开(公告)号:CN118384918A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410462502.X

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载铑电子媒介构建sp2碳杂化的供体‑受体型COF光催化剂的制备方法,选择富电子的1,3,6,8‑四(4‑醛基苯基)芘和缺电子的2,2'‑([2,2'‑联吡啶]‑5,5'‑二基)二乙腈为配体,以1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯为催化剂催化进行缩合制备了sp2c‑COF,将一定量的[Rh(Cp*)Cl2]2负载于sp2c‑COF上,构建光催化剂Rh‑sp2c‑COF,将该光催化剂应用于光酶级联催化,在光照下光催化NADPH再生体系与酶催化加氢体系进行级联,实现C=C键的还原合成手性化合物。该光催化剂所构建的供体‑受体型提高了光生电子‑空穴的分离效率,Rh配合物的固定促进了电子转移与利用,提高了光催化辅酶再生的效率。此外,Rh‑sp2c‑COF在使用7次之后保留了初始活性的78%,展现了良好的可重用性。

    一种相位延迟片
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109270739A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811324532.5

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明实施例提供一种相位延迟片,包括:第一基板以及位于所述第一基板上的液晶层;所述液晶层包括第一表面和第二表面,所述第一表面为所述液晶层朝向所述第一基板的表面,所述第二表面为所述液晶层背离所述第一基板的表面;所述第一表面上的液晶分子的长轴方向和所述第二表面上的液晶分子的长轴方向平行;在沿垂直于所述液晶层厚度方向上,所述第一表面和所述第二表面之间的液晶分子的长轴方向逐渐扭转180°;所述相位延迟片的光轴方向平行于所述第一表面以及所述第二表面上液晶分子的长轴方向。本发明实施例提供一种相位延迟片,以实现相位延迟量在不同的视角下均不发生变化。

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