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一种温致透光
率
可逆变化材料
房屋的冬暖夏凉是人类自古以来追求的梦想,本发明提供一种可以使建筑物窗户透 光率温致可逆变化的材料。该材料在低温时为无色透明液体,在高温时可转变为白色不 透明液体,且温度在转变温度上下变化时,该液体在无色透明和白色不透明状态之间可 逆变化。 本发明材料可用于建筑窗户、温室暖棚、车船飞机等方面。冬季在建筑上与选择性 吸收材料配合使用,可在不影响其冬季制热的同时,在夏季可使过热现象大大缓解,从 而使该组合材料成为寒冷地区用智能调温材料,适合创造建筑热舒适环境,具有节约矿 物能源、减少环境污染的作用,具有较大的经济和社会效益。
同济大学
2021-04-11
高折射
率
有机-无机纳米复合光学薄膜
随着光学器件在日常生活领域越发广泛地应用,对其新功能的需求也加大,其中高折射率材料的研究也越来越多,特别是高折射率聚合物(HRIP)。近来,由于其在高级光电制造中的潜在应用,HRIPs已经吸引了相当多的关注,例如先进显示设备的高性能基底,用于有机发光二极管显示器,光学黏合剂或密封胶材料,高级光学应用中的减反射涂层,193-nm浸润蚀刻光阻剂,和微透镜组件中的电荷耦合式装置以及互补金属氧化物半导体图像传感器。然而,一般普通聚合物的折光指数的范围在1.30~1.70之间,但是在实际应用中要求更高的折光指数(大于1.70,甚至 1.80)。由高折射率无机纳米粒子和有机高分子基体组成的纳米复合材料可以轻易地获得高的折光指数。本项目将高折射率的无机纳米粒子炭黑、二氧化硅、二氧化钛等添加到各种聚合物基体中,获得高折射率光学薄膜,且通过对无机粒子和聚合物基体间的界面设计,使得无机粒子少量填充即可获得高折射率光学薄膜。具有核心技术(自主知识产权),发明专利1项,获得上海市自然科学基金资助。
华东理工大学
2021-04-11
超高迁移
率
二维半导体BOX
首次发现一类同时具有超高电子迁移率、合适带隙、环境稳定和可批量制备特点的全新二维半导体(硒氧化铋,Bi2O2Se),在场效应晶体管器件和量子输运方面展现出优异性能。彭海琳课题组基于前期对拓扑绝缘体(Bi2Se3,Bi2Te3)等二维量子材料的系统研究,提出用轻元素部分取代拓扑绝缘体中的重元素,以降低重元素的自旋-轨道耦合等相对论效应,进而调控其能带结构,消除金属性拓扑表面态,获得高迁移率二维半导体。经过材料的理性设计和数年的实验探索,发现了一类全新的超高迁移率半导体型层状氧化物材料Bi2O2Se,并利用化学气相沉积(CVD)法制备了高稳定性的二维Bi2O2Se晶体。基于理论计算和电学输运实验测量,证明Bi2O2Se材料具有合适带隙(~0.8 eV)、极小的电子有效质量(~0.14 m0)和超高的电子迁移率。系统的输运测量表明:CVD制备的Bi2O2Se二维晶体在未封装时的低温霍尔迁移率可高于20000 cm2/V·s,展示了显著的SdH量子振荡行为;标准的Bi2O2Se顶栅场效应晶体管展现了很高的室温表观场效应迁移率(~2000 cm2/V·s)和霍尔迁移率(~450 cm2/V·s)、很大的电流开关比(>106)以及理想的器件亚阈值摆幅(~65 mV/dec)。二维Bi2O2Se这些优异性能和综合指标已经超过了已有的一维和二维材料体系。Bi2O2Se这种高迁移率半导体特性还可能拓展到其他铋氧硫族材料(BOX:Bi2O2S、Bi2O2Se、Bi2O2Te)。
北京大学
2021-04-11
光纤用低折射
率
光固化涂料的制备
传能光纤涂料是涂覆在低羟基石英光纤上的低折射率涂料。当石英预制棒拉丝到一定直径时,在石英光纤表面涂覆这种低折射率涂料,使传能光纤达到较高的数值孔径,并赋予石英光纤一定的机械强度和良好的光学性能,用于保护其不受外界环境影响,稳定长距离传输能量。目前国内尚未成功开发和应用此类涂料,全部依赖于进口,且价格昂贵。 本项目研究的低折射率光固化涂料采用含氟和硅材料经过特殊工艺制备而成,折射率低于1.40,完全满足长距离传能需求,每公里损耗小于6db。
南京工业大学
2021-04-13
基于区域变化
率
的遥感影像接缝线优化方法
本发明提供一种基于区域变化率的遥感影像接缝线优化方法,包括步骤:计算待优化接缝线涉及的 左、右数字正射影像间重叠区域像素的差值矩阵;分别对待优化接缝线涉及的左、右数字正射影像的重 叠区域进行影像分割,并获得各分割区域的变化率;根据各分割区域的变化率确定待优化接缝线的优选 区域,并根据确定的待优化接缝线的优选区域优化重叠区域像素的差值矩阵;根据优化后的重叠区域像 素的差值矩阵以及待优化接缝线的起点和终点,对待优化接缝线进行优化。本发明适用于数字正
武汉大学
2021-04-14
(OHAUS)奥豪斯Starter pH计&电导
率
仪
产品详细介绍产品描述可靠准确、简便快捷Starter系列pH计与电导率仪秉承百年奥豪斯公司的一贯优异品质,可广泛应用于食品、制药、环保、科研、教育等各领域的实验室或现场测量。此系列产品在功能和设计上都有独特之处,产品质量可靠,测量准确,使用简单,操作快捷。● Starter pH计针对用户最关心的电极状态,通过在液晶屏上显示笑脸、平脸、哭脸以及Err8,来表示经校准判断的电极状态的好坏。● Starter电导率仪都为0.5级产品,自动分档,标配的四环电导电极可测量全量程,不需分段配置多个两环电导电极;操作更简便。● Starter台式表都为白色背光液晶屏,相比蓝色或灰色背光更显清晰,屏幕可显示多种有用的状态信息,丰富实用;更有独立或组合电极支架,让测量更灵活便利。● Starter便携表(手持表)是典型的奥豪斯风格的工业设计,美观大方,按键紧凑,防滑皮纹处理,单手可轻松操作;IP54防水防尘,紧固结实,普通跌落无碍;更有支脚设计,可立可卧,也可用于实验室桌面测量公司名称:北京中创先锋科技有限责任公司地址:北京市海淀区上地信息路22号实创总公司西区1211室邮 编:100085电 话:010-62668351 15300067286 18911671296 传 真:010-82176142电子邮箱:ccpioneer_service@163.com
北京中创先锋科技有限责任公司
2021-08-23
(OHAUS)奥豪斯Starter pH计&电导
率
仪
产品详细介绍产品描述可靠准确、简便快捷Starter系列pH计与电导率仪秉承百年奥豪斯公司的一贯优异品质,可广泛应用于食品、制药、环保、科研、教育等各领域的实验室或现场测量。此系列产品在功能和设计上都有独特之处,产品质量可靠,测量准确,使用简单,操作快捷。● Starter pH计针对用户最关心的电极状态,通过在液晶屏上显示笑脸、平脸、哭脸以及Err8,来表示经校准判断的电极状态的好坏。● Starter电导率仪都为0.5级产品,自动分档,标配的四环电导电极可测量全量程,不需分段配置多个两环电导电极;操作更简便。● Starter台式表都为白色背光液晶屏,相比蓝色或灰色背光更显清晰,屏幕可显示多种有用的状态信息,丰富实用;更有独立或组合电极支架,让测量更灵活便利。● Starter便携表(手持表)是典型的奥豪斯风格的工业设计,美观大方,按键紧凑,防滑皮纹处理,单手可轻松操作;IP54防水防尘,紧固结实,普通跌落无碍;更有支脚设计,可立可卧,也可用于实验室桌面测量公司名称:北京中创先锋科技有限责任公司地址:北京市海淀区上地信息路22号实创总公司西区1211室邮 编:100085电 话:010-62668351 15300067286 18911671296 传 真:010-82176142电子邮箱:ccpioneer_service@163.com
北京中创先锋科技有限责任公司
2021-08-23
德国SITA泡沫机/泡沫含水
率
测试仪
产品详细介绍 SITA泡沫仪R-2000独有的泡沫发生桨叶和平泡沫体积系统,能够准确进行发泡测试、泡沫稳定性测试是一款多功能的泡沫测试仪器,同时也是全世界能用于实验室测试的质量控制的泡沫仪,为用户提供了自动化测试并分析水溶液泡沫的形成和消退。TEL:400 6808 138 SITA泡沫仪用途: SITA泡沫仪是一款测定泡沫性能的仪器,能够准确、自动的对表面活性的水性溶液如个人护理产品、肥皂和去污剂的泡沫特性测试。通过泡沫仪本身的独有的转子系统能够产生泡沫,并进行测试。目前SITA泡沫仪被广泛的应用于日用品及洗涤行业中的泡沫性能检测、泡沫的稳定性测试。 根据不同的测试需要,SITA泡沫测试仪可以对泡沫特性、泡沫的稳定性、泡沫的高度进行测试,分析泡沫的形成过程以及温度对于泡沫形成的影响,为配方优化及工艺改进提供大量可靠的数据。 特点特征: 产品规格: △电压100-240伏,50-60Hz △功率:150W △安全级别:IP42 △自来水进水压力:2-4bar △操作温度:10-40摄氏度 △仪器尺寸:280*400*700mm (W*D*H) △重量:18公斤 产品图片展示:
佛山市翁开尔贸易有限公司
2021-08-23
一种生物溶液浓度的
光谱
传感测试方法
本发明涉及一种生物溶液浓度的光谱传感测试方法,依据了包层介质的光学响应遵循的物理学因果性原理,根据因果性原理,包层折射率的实部
上海理工大学
2021-05-04
一种植被多/高
光谱
成像装置
一种植被多高光谱成像装置,其特征在于它包括一滤色片壳体、一光学镜头、一成像单元、放置在所述滤色片壳体中的滤色片、一滤色片更换装置、一计算机和一电源其中,所述滤色片壳体、光学镜头和成像单元顺序排列,且各中心同轴所述光学镜头与成像单元固连,且所述成像单元位于所述光学镜头的成像面上所述滤色片更换装置的控制端电连接所述计算机,所述成像单元与计算机进行数据及控制信号通信所述电源为各用电设备供电。
北京大学
2021-02-01
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