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公开(公告)号:CN113186491B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110506345.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 清华大学
IPC: C23C14/06 , C23C14/16 , C23C14/20 , C23C14/30 , C23C14/35 , C23C14/54 , C08J9/36 , C08L75/04 , C08L61/28 , G02B5/00
Abstract: 本发明提供一种红外发射率连续可调的复合层及其应用,所述红外发射率连续可调的复合层,包括基底层和包覆于所述基底层表面的薄膜层;所述基底层的厚度大于1mm,所述薄膜层的厚度在1~1000nm范围内可调。本发明基于红外辐射在不同材料中的穿透深度不同,通过控制表面薄膜层的厚度小于3‑5μm和8‑14μm波段红外线的穿透深度,使得薄膜层材料在该波段对红外的吸收受厚度变化的控制,从而通过改变表面薄膜层的厚度获得红外发射率连续可调的复合层。使用该复合层调节红外发射率,相较于传统的在物体表面制作不同发射率的涂层,成本更低,且易于控制和实现,对节能减排、红外隐身等应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114137907A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111450288.9
申请日:2021-11-30
IPC: G05B19/408
Abstract: 本申请公开了一种数控机床振动幅值预测的建模方法、装置、设备及介质,其中,方法包括:建立数控机床的整体刚度模型,并获取机床各结合面的动刚度;基于各结合面的动刚度,获得数控机床在不同频率下的动刚度数据,生成数控机床的动刚度曲线;将数控机床的平均切削力,代入整体刚度模型的同时,基于动刚度曲线采用快速傅里叶变换得到预测机床在加工时主轴与工作台之间的相对振幅的最终整体刚度模型。该方法采用多体理论、动刚度、机器学习和快速傅里叶变换相结合的机床整体建模方式,并将模型用于预测机床加工时主轴与工作台之间的相对振幅,提高预测的准确性。
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公开(公告)号:CN114136915A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111308190.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3586 , G01N21/21 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供一种产生任意偏振角度宽带太赫兹波的系统及方法,包括信号产生装置和偏振转换装置,信号产生装置用于产生泵浦光,信号产生装置包括聚焦透镜,聚焦透镜设在泵浦光的光路上,使泵浦光聚焦于空气中激发空气形成空气等离子体;偏振转换装置包括生成第一电场的第一电场生成装置、生成第二电场的第二电场生成装置、电场调节装置,第一电场和第二电场交叉形成合成电场,空气等离子体经过合成电场形成太赫兹波。通过调节两个相交叉电场的强度,使位于合成电场内的空气等离子体产生任意偏振角度的太赫兹波,通过调节电场的强度能够精确控制太赫兹波的强度,不会对太赫兹波的强度造成损耗,从而提高了太赫兹波探测器的探测效果。
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公开(公告)号:CN113371701A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110638966.8
申请日:2021-06-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种石墨烯及其绿色制备方法。所述绿色制备方法包括:将研磨体、辅助磨介与石墨进行干磨,得到粉末,然后将所述粉末进行洗涤、干燥,得到石墨烯;所述辅助磨介为有机小分子,所述辅助磨介的分子量为100~5000;所述研磨体为直径1~20mm的球体。本发明提供的石墨烯制备方法具有高的产率以及剥离效率等特点,同时制备得到的石墨烯具有比横向尺寸均一、厚度层数少等优点,适用于推广于大规模化制备少层石墨烯。
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公开(公告)号:CN113281916A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110506340.1
申请日:2021-05-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种连续调节物体红外发射率的方法和基于此的红外功能表面,所述连续调节物体红外发射率的方法包括在物体表面设置调控材料层,所述调控材料层在垂直于所述物体表面方向设有多个贯穿孔,通过调节所述物体从所述贯穿孔中暴露出的面积大小,实现红外发射率的连续调节。本发明通过在物体表面设置发射率与物体不同的调控材料层,然后调节调控材料层在其与物体形成的整体表面所占面积比例,实现了在3~5μm和8~14μm波段红外发射率0.1~0.9的连续可调。该方法相较于传统的在物体表面制作不同发射率的涂层,工艺简单、成本低、重复性好且可以大面积应用,对建筑外墙保温、节能减排等应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114512656A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111643769.1
申请日:2021-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B35/02 , C01B32/194 , C01B32/19 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种硼烯和石墨烯复合气凝胶电极片的制备方法及制备容器,包括:制备硼烯粉末;利用硼烯粉末和氧化石墨烯溶液制备硼烯和石墨烯复合的气凝胶电极片。解决了硼烯失去金属基底支撑后的结构不稳定性问题并充分利用其性质,将硼烯与石墨烯结合形成异质结,制备出硼烯/石墨烯异质结气凝胶电极片,将其应用在锂离子电池负极;制备出的气凝胶电极片具有优良的导电性,在电池中不需要额外的集电极,并且合成的硼烯/石墨烯气凝胶电极片具有较大的比容量,比不添加硼烯的石墨烯骨架提高39%。同时,该气凝胶电极片的高倍率充放电性能较好。
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公开(公告)号:CN105619426B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201510868252.0
申请日:2015-12-01
Applicant: 清华大学
IPC: B25J15/00
Abstract: 腱绳式侧向锁定联动自适应机器人手指装置,属于机器人手技术领域,包括电机、减速器、传动机构、主腱绳、N个指段、N‑1个关节轴、N‑1个关节簧件、N‑1个关节轮、第一拉绳件、N‑1个关节滑块、N‑1个摩擦块、N‑1个锁定腱绳、N‑1个锁定簧件和第二拉绳件,其中,N为大于1的自然数。该装置用于抓取物体,实现了自适应抓取和连续同步锁定多个关节的功能;抓取过程快速稳定,抓取后锁定关节,防止手指回弹失稳,可以提供较大的抓取力;能够同步锁定多个关节;可锁定的关节角度是连续的;该装置结构简单,体积小,重量轻,控制容易,设计、制造、装配和维护成本低。
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公开(公告)号:CN114137907B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202111450288.9
申请日:2021-11-30
IPC: G05B19/408
Abstract: 本申请公开了一种数控机床振动幅值预测的建模方法、装置、设备及介质,其中,方法包括:建立数控机床的整体刚度模型,并获取机床各结合面的动刚度;基于各结合面的动刚度,获得数控机床在不同频率下的动刚度数据,生成数控机床的动刚度曲线;将数控机床的平均切削力,代入整体刚度模型的同时,基于动刚度曲线采用快速傅里叶变换得到预测机床在加工时主轴与工作台之间的相对振幅的最终整体刚度模型。该方法采用多体理论、动刚度、机器学习和快速傅里叶变换相结合的机床整体建模方式,并将模型用于预测机床加工时主轴与工作台之间的相对振幅,提高预测的准确性。
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公开(公告)号:CN114064932A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111443947.6
申请日:2021-11-30
IPC: G06F16/36 , G06F16/34 , G06F40/295
Abstract: 本申请公开了一种曲面类零件铣削工艺系统数据集成和挖掘方法及装置,方法包括:建立基础工艺数据库,并获取曲面五轴铣削工艺数据结点,构建命名识别数据集和提取工艺知识,生成命名实体识别模型和关系抽取模型;将待抽取的五轴铣削工艺相关数据依次输入到命名实体识别模型和关系抽取模型,抽取实体关系抽取并得到三元组,且基于三元组构建五轴铣削工艺知识图谱;在利用五轴铣削工艺知识图谱融合数据库和知识库的同时,基于相似构建命名实体的关系准则,在预设工艺策略下采用优化算法优化工艺参数和工艺规则,基于优化后的工艺参数和工艺规则优化曲面类零件铣削工艺系统的至少一个工艺环节。该方法可以实现系统级工艺规则、工艺参数的迭代优化。
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公开(公告)号:CN113186491A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110506345.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 清华大学
IPC: C23C14/06 , C23C14/16 , C23C14/20 , C23C14/30 , C23C14/35 , C23C14/54 , C08J9/36 , C08L75/04 , C08L61/28 , G02B5/00
Abstract: 本发明提供一种红外发射率连续可调的复合层及其应用,所述红外发射率连续可调的复合层,包括基底层和包覆于所述基底层表面的薄膜层;所述基底层的厚度大于1mm,所述薄膜层的厚度在1~1000nm范围内可调。本发明基于红外辐射在不同材料中的穿透深度不同,通过控制表面薄膜层的厚度小于3‑5μm和8‑14μm波段红外线的穿透深度,使得薄膜层材料在该波段对红外的吸收受厚度变化的控制,从而通过改变表面薄膜层的厚度获得红外发射率连续可调的复合层。使用该复合层调节红外发射率,相较于传统的在物体表面制作不同发射率的涂层,成本更低,且易于控制和实现,对节能减排、红外隐身等应用具有重要意义。
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