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公开(公告)号:CN115647572A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211277153.1
申请日:2022-10-18
Applicant: 清华大学
IPC: B23K26/00 , B23K26/064
Abstract: 本发明提供一种飞秒激光微纳加工装置及方法,涉及激光微纳加工技术领域。飞秒激光微纳加工装置包括光源组件、光束聚焦组件和控制组件,光源组件适于发射激光光束,光束聚焦组件适于将激光光束转换为贝塞尔光束并聚焦贝塞尔光束,控制组件适于控制贝塞尔光束的聚焦点与工件之间的相对位置。应用本发明提供的飞秒激光微纳加工装置及方法,可以实现对工件的高精度加工,提高成品率。
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公开(公告)号:CN113214699A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110476802.X
申请日:2021-04-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种太赫兹隐身涂料及其制备方法和应用,制备本发明所述太赫兹隐身涂料的原料中包括低维硼材料。本发明的制备方法操作简便,装置简洁,后处理简单,生产成本低,易于批量生产,具有大规模制备的潜力和广阔的商业应用前景,在国防军事、医疗、通讯、检测等太赫兹技术相关领域具有十分诱人的潜在应用价值。
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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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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: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:CN118164430A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410120743.6
申请日:2024-01-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及纳米结构制备领域,提供一种适于疏水基底的阳极氧化铝模板转移方法及装置。转移方法包括:置备目标基底、亲水基底、设有支撑层的阳极氧化铝模板和能够溶解支撑层的溶解液;将目标基底置于亲水基底上;在目标基底的表面及周围添加溶解液;利用阳极氧化铝模板覆盖目标基底,且支撑层背离目标基底,阳极氧化铝模板超出目标基底的部分与亲水基底添加溶解液的部分贴合;将目标基底、亲水基底和阳极氧化铝模板固定并浸入溶解液内浸泡;将目标基底与阳极氧化铝模板取下。氧化铝模板超出目标基底的部分在溶解液的液体表面张力下,与亲水基底紧密贴合,因此阳极氧化铝模板在两侧的作用力下能够产生绷紧,减少阳极氧化铝模板的局部褶皱的问题。
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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:CN114512656B
公开(公告)日:2024-08-27
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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