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一种二次型Buck功率因数校正变换器
本实用新型公开了一种二次型Buck功率因数校正变换器。交流电源V
西南交通大学 2016-10-24
多功能量子点-有机叠层发光二极管
提出了一种量子点-有机叠层发光二极管(LED)的新结构,实现了单颗LED发射红、绿、蓝、白及任意色彩的功能,有望取代传统红、绿、蓝LED,提高显示屏的分辨率及开口率。 量
南方科技大学 2021-04-14
一种传导冷却方式下的二元电流引线结构
本发明公开了一种基于传导冷却的分段式二元电流引线结构, 其特征在于,该电流引线的铜引线部分采用分段式变截面的结构,连 接常温的部分较粗,而连接高温超导引线端较细,连接部分呈锥形过 渡,该电流引线的超导引线部分采用环氧树脂固定装配的结构。分段 式变截面结构能极大的减小电流引线的漏热,同时利于机械加工。另 外,常导导线和超导导线的接口处进行了优化设计,该接口用制冷机 一级冷头制冷,氮化铝(AlN)作绝缘导热材料,且氮化铝横截面积尽可能大,铜引线只保留靠近冷头的一部分截面与超导引线连接,这样 的接口接触热
华中科技大学 2021-04-14
证明了这个二维体系的带隙是拓扑平庸的
交换场为零时,非磁性拓扑绝缘体Bi 2
南方科技大学 2021-04-14
分米量级尺寸的六方氮化硼二维单晶的制备
团队与合作者首次报道了米级单晶Cu(111)衬底的制备方法,并在此基础上实现了米级单晶石墨烯的外延生长(Science. Bulletin 2017, 62, 1074)。与石墨烯不同,六方氮化硼等其它绝大多数二维材料不具有中心反演对称性,其外延生长普遍存在孪晶晶界问题:旋转180°时晶格方向发生改变,外延生长时不可避免地出现反向晶畴,而在拼接时形成缺陷晶界。 开发合适对称性的外延单晶衬底是解决这一科学难题的关键。研究团队探索出利用对称性破缺的衬底外延非中心反演对称二维单晶薄膜的新方
南方科技大学 2021-04-14
燃煤汽化二氧化碳的高值有效封存利用
燃煤汽化的二氧化碳的高值有效封存利用技术就是在特定工艺条件下,使CO2与氨发生反应最后得到三聚氰酸等固体产品。该技术不仅能封存CO2,而且能使CO2得到增值,形成CO2产品利用的循环经济产业链。二氧化碳氨化矿化得到三聚氰酸产品技术具有以下特点: (1)固碳能力高,CO2占原料的重量比为72%;所需的反应原料少; (2)CO2氨化矿化是合成尿素工艺创新,可行性高; (3)反应原料来源简单,仅需要煤、水和空气,也是燃煤清洁利用的低碳、低成本的工艺;
山东大学 2021-04-14
光电催化二氧化碳和水制备乙醇
本专利技术由二氧化碳和水为原料,KHCO3 作助剂,催化剂由配体功能化、金属沉积和染料敏化的 TiO2-FTO 玻璃电极构成的光阴极催化剂和 Co-Pi 修饰 W 参杂的 BiVO4 光阳极催化剂在光电池中模拟植 物光合作用制备出高纯度的乙醇水溶液并放出氧气。人工光合成电池的效率可以达到 0.3~0.6%,与大田农作物相似。光电池在模拟太阳光或室外太阳光照射下均能实现合成乙醇,将太阳能转化为碳基能源分子。电极催化剂制备简单、成本低廉、污染很小;生产乙醇的过程中无废水、废气和固体废物产生。催化电极的寿
兰州大学 2021-01-12
第二届高等学校科技创新大会在山东青岛开幕
10月12日,第二届高等学校科技创新大会在山东省青岛市隆重开幕,本届大会打造了集展览展示、论坛会议、推介交易、网上展示推介、对接活动“五位一体”的活动架构,围绕“四个面向”,设立六大展区,诸多高校、企业、科研机构的创新成果在科技专区精彩亮相。北京大学、清华大学、浙江大学、南开大学、天津大学等120余所高校以及航天科工、中国电子、中国船舶集团、中交集团等央企参展,集中展现创新在服务国家战略及加快实现高水平科技自立自强过程中取得的丰硕成果。
中国高等教育学会 2023-10-16
第二届高等学校科技创新大会在山东青岛开幕
10月12日,第二届高等学校科技创新大会在山东省青岛市隆重开幕,本届大会打造了集展览展示、论坛会议、推介交易、网上展示推介、对接活动“五位一体”的活动架构,围绕“四个面向”,设立六大展区,诸多高校、企业、科研机构的创新成果在科技专区精彩亮相。北京大学、清华大学、浙江大学、南开大学、天津大学等120余所高校以及航天科工、中国电子、中国船舶集团、中交集团等央企参展,集中展现创新在服务国家战略及加快实现高水平科技自立自强过程中取得的丰硕成果。
中国高等教育学会 2023-10-16
电化学加工(宏微二级驱动)工作台(博实)
产品详细介绍:电化学加工(宏微二级驱动)工作台主要应用于电化学加工方面,具有X-Y-Z方向三维宏动和X-Y-Z方向三维微动。宏动平台采用步进电机结合高品质滚珠丝杆。微动平台由三台压电陶瓷致动器驱动的一维纳米级精密定位工作台MPT-1JRL003通过连接板组合而成。  在驱动中,首先采用步进电机驱动的大行程、低分辨率的机构进行粗定位,实现大行程范围内快速地微米级定位精度,然后采用压电陶瓷驱动小行程、高分辨率的微动工作台在微米级行程范围实现对粗定位平台的纳米级误差补偿。  
哈尔滨工业大学博实精密测控有限责任公司 2021-08-23
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