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一种基于双异复合结构层的宽带可调谐太赫兹吸收体
专利名称:
天津工业大学 2021-01-12
弗兰克赫兹实验装置
实验原理 电子和原子碰撞时会交换某一定值的能量,且可以使原子从低能级激发到高能级。证明了原子发生跃变时吸收和发射的能量是分立的、不连续的,证明了原子能级的存在,从而验证了波尔理论。   仪器概述 含有氩原子的真空电子管在灯丝的加热下产生大量的电子,电子在加速电压的加速下,与氩原子发生碰撞,进行了能量交换,剩余有较大能量的电子还能冲过反向拒斥电压而达到板极形成板极电流,该电流被微电流放大器测量得到,从而获得电流与电压的变化曲线。   实验内容 记录氩原子的弗兰克- 赫兹曲线 计算普朗克常数   使用氩气管而无需加热 相比与其他的气体(如汞蒸气),无需专用加热装置,且.其化学特性更稳定,实验过程中处于高激发态原子较少,实验结果更准确更稳定误差较小。
上海科铭仪器有限公司 2021-12-16
全景式放射源成像监控
1. 痛点问题 放射性物质广泛存在于自然界,并应用于工业、农业、医疗卫生等行业中,通过探测放射性物质发出的射线,从而对放射性物质进行监控,对于保证放射性物质在规定场所正常存储和应用,防止意外泄漏、遗失或违规转移,防止放射性物质被用于恐怖袭击和危害公共安全有重要意义。 目前相关射线探测技术需要利用钨、铅等重金属制成射线吸收准直器,与射线探测器组合以实现成像,其能够成像的区域为准直器覆盖区域,视角小,覆盖范围窄(10⁰ ~ 40⁰),在无准直器覆盖端,还需要用重金属对探测器进行屏蔽,因此重量较重,造成使用不便。 2. 解决方案 本项技术利用三维位置灵敏探测器结合成像算法实现无准直器的射线成像,可以对空间内一定范围内任意方向放射源进行成像,得到放射源分布图像,并通过放射源分布图像进行放射源监控。其成像视野为4π全景空间,重量可小于2kg,显著提高了监测效率和安装便捷程度,并能在同等成本前提下提高监测灵敏度。 本项技术进一步通过采用创新的编码探测器阵列设计,在4π全景空间视野内将空间分辨率提高到5度以内。
清华大学 2021-08-26
24060赫兹实验演示器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
低辐射薄膜
已有样品/n该项目提供了一种新型低辐射薄膜,分别采用金属薄银层来抑制长波长红外波和短波长紫外波的透射,采用周期性结构来增强可见光波段的透射;对可见光的透射率达到70~96%,对紫外波段的透射率降低到15%、对780nm~1200nm 红外波段的透射率降低到10%以下、对1200nm~3000nm 红外波段的透射率降低到25%以下,层数显著降低,很大程度上缩减了成本,简化了工艺流程。该项目提供的薄膜具有防紫外线、透明和
华中科技大学 2021-01-12
低辐射玻璃
低辐射玻璃就是在玻璃表面形成一层低辐射薄膜。这层薄膜对可见光有较高的透过率,一般超过50%,而对室温下黑体辐射峰值波长10 ?m附近的远红外线有很低的辐射系数,或称发射系数、发射率等。这样就可以保证室内热量不会通过辐射传递的室外,也可在夏季阻止室外高温通过辐射传递到室内。配合以中空、真空玻璃和隔热窗框,可以达到节能效果。      几乎所有的透明导电膜都是低辐射膜,如常用的ITO(氧化铟锡)、AZO(掺铝氧化锌)、SnO2等。在可见光波段,光吸收非常小的Ag膜也可以构成低辐射膜,但需要在前后表面增加介质膜,抵消光反射。      按工艺技术,低辐射玻璃又分为离线镀膜和在线镀膜两类。在线镀膜指的是在浮法玻璃生产线的末端,增加一个CVD室,利用玻璃的高温使得气体分解形成一层氧化锡透明导电薄膜。氧化锡的辐射系数大约为0.2左右,远低于普通白玻璃的0.87。在线镀膜低辐射玻璃由于辐射系数高、透过率低、反射和透过光颜色调整范围小等因素,只能用在要求低的场合。其优点是抗氧化能力超强,而且耐磨性能好,可单层应用,国内在线镀膜低辐射玻璃生产线有数十条。离线镀膜低辐射玻璃指的是采用磁控溅射方法,在玻璃表面形成一层低辐射金属膜和相应的保护介质膜。这种低辐射玻璃的辐射系数低,可见光透过率高,颜色可以随意调整,因此得到广泛应用。离线镀膜低辐射玻璃的基本结构        常温下,黑体辐射的中心波长约10?m。在这个波长下,绝大部分金属的辐射系数都是非常低的,如Ag/Cu/Au/Al/Mo/W/Ta/Nb/Zr/Ni/Fe,都可以用到太阳能集热管中的低辐射层。能用于玻璃中的却只有Ag,因为只有Ag有很小的可见光吸收率。降低辐射系数的简单方法是增加银层厚度,但简单的增大银层厚度会导致可见光反射率大幅度增加。离线双银低辐射玻璃的结构      中间介质层较厚,两侧较薄,这就构成了双银低辐射玻璃。再增加一层银,还可以构成三银低辐射玻璃。由于银的折射率实部不是零,银层是有吸收的,银层双银和三银低辐射玻璃的辐射系数虽低,但光的透过率却大幅度降低。离线单银软膜结构      最早的低辐射玻璃结构,以氧化锌为介质层,其最大特点是,沉积速率快。因为折射率较低,可见光透过谱窄,一般采用双银结构来扩大谱宽。抗氧化能力低,须要24小时内封成中空结构。离线单银硬膜结构      第二代低辐射玻璃,特点是,采用等离子喷涂导电低价氧化物靶,靶材成本高。折射率高,可见光透过谱宽,单银就可以满足要求。采用双银或三银结构的效果更好,但透过率低得多,不适合民居。抗氧化能力较低低,也须要24小时内封成中空结构,基本不能钢化。      为了防止在上层氧化钛沉积中银层氧化,需增加一层约3nm的金属层,可用Cr或Ni等。该金属层使得辐射系数和透光率指标大幅度降低。可异地加工和钢化的硬膜结构      较晚出现的结构,采用SiAl靶反应溅射沉积,沉积速率与低价氧化钛靶相近。因为是非晶结构,抗氧化能力强,可以异地封接和钢化处理,也可非中空应用。高硅硅铝靶需要等离子体喷涂制备,成本高。透光谱性能和损耗相互矛盾,总体光学性能比氧化钛结构差。铝和硅都不能与氮气直接反应,氮气被电子碰撞后形成原子氮,可与铝或硅反应,这就要求气氛中氮含量很高,结果氮气电离比例较高,使得靶表面氮化,导致溅射速率大幅度降低,需要增加靶数,导致设备成本提高,电源功率提高。可异地加工和钢化的另一种结构      特点:最外面增加一层抗氧化的SiAlO,10纳米就足够了。金属靶反应溅射      采用纯金属靶进行反应磁控溅射是降低成本的最有效方法。在已知的常用金属中,锌族、钒族中的钽、钛族中的铪、铬族、锰族、铁族进行磁控反应溅射时,具有可以接受的速度,但其中只有氧化钽和氧化锌具有较好的耐压和介电特性。氧化钽的溅射产额可达到0.2,是可以接受免得。而具有很好绝缘和介电特性的氧化硅、氧化铝、氧化镁,氧化锆以及具有最大介电常数和折射率的氧化钛都难以用磁控反应溅射沉积。氮化硅产额可以达到0.12,尚可接受,但氧化硅只有0.03,约为硅的二十分之一。氧化钛和氧化铝都小于0.015,不到金属铝的百分之一,氧化镁更是小于0.005,不到镁的千分之一。各种材料的溅射产额 材料产额Ti0.6  (600V)TiO20.01 (300V)AI1.25 (600V)Al2O30.01 (300V)Si0.5  (600V)SiO20.03 (300V)Si3N40.12 (300V)      溅射沉积时,单质靶电压较高,而氧化物和氮化物靶电压较低,电压基本按实际情况列出。溅射过程      靶材为低价氧化钛,因此溅射气氛中需要的氧气含量低得多,靶表面溅射面积远小于衬底面积,因此一般不继续氧化,被溅射粒子以原子或分子形式飞向衬底,氧气分子可以向靶和衬底入射,将到达衬底的粒子充分氧化。       硅铝靶溅射中,正氮离子飞向靶面,将靶面氮化。被溅射粒子大部分以分子或原子形式飞向衬底。被溅射出的硅原子不能在空中与氮结合,大部分到达衬底后再与氮原子结合。由于硅和铝不能与氮分子反应,因此靶面必须完全氮化才能得到纯氮化物薄膜,导致溅射速率变慢。硅铝靶的另一个问题是高硅硅铝靶需要等离子喷涂方法制备,靶材成本远高于金属靶。拉制成型的合金靶材中,硅含量难以超过60%。高铝组分的硅铝靶溅射非常慢,而且折射率低,不能用于低辐射玻璃的制备。解决低硅含量硅铝靶的溅射沉积问题是一个大的挑战。         靶材为纯钛,被溅射粒子大部分已原子形式飞向衬底,氧气分子可以向靶和衬底入射,分别将靶面和到达衬底的粒子氧化。金属表面形成的氧化钛极难溅射,导致沉积速率极慢。低辐射玻璃面临的难题       到目前为止,低辐射玻璃,尤其是高档低辐射玻璃主要用于宾馆、写字楼、医院中。这类建筑中,单窗面积较大,窗框所占面积比例小,低辐射玻璃效果明显。此类建筑所需的玻璃呈现逐年缩减的趋势。扩大民居领域的应用,才是正路。民居的特点是单窗面积小,一般不会超过1平米,一般0.5平米。这种窗中,低辐射玻璃的节能效果并不明显,只有大幅度降低价格,才能与效果匹配。世界性难题       大面积衬底上,氧化镁、氧化铝、氧化钛等材料的金属靶反应磁控溅射被认为是一个解决不了的世界性难题,早已经没人尝试解决,转而寻求一些替代方法,如前面所述。       第一个解决该问题的人是我们,可追朔的上世纪80年代,但结果一直没有发表。首先发表此类结果的是皇明公司,他们解决了在高温集热管表面沉积氧化铝减反层问题,而且速度非常高。解决此问题的是一个刚出校门不久的女孩儿,初生牛犊不怕虎,硬试出来的。最初是尝试用铝靶反应溅射沉积氮化铝,从原理上讲,这是不可能的。氮化铝不行,就用氧化铝试试,结果就成功了。虽然减反射效果不如氮化铝,但可以用。集热管太阳能吸收膜沉积中,靶基距非常大,这是其成功的基本条件。由于不懂得其中的道理,仅限于在太阳能集热管这一特殊条件下应用,而不能推广到其它领域。圆柱形金属靶反应溅射的优势       如果能实现钛、锆、铝、硅等薄膜的金属圆柱靶反应磁控溅射,对薄膜产业的影响是革命性的,带来的好处包括:      (1)圆柱靶适合大面积衬底上薄膜沉积,适用于大规模生产。      (2)采用金属靶的成本远低于导电介质靶,构成降低成本的次要因素。      (3)可实现高速溅射沉积,设备规模减小,大幅度降低设备成本,是降低成本的首要因素。      (4)大幅度降低用电量,构成降低成本的次要因素。
清华大学 2021-04-13
热辐射转轮
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
热辐射对比
底座尺寸400*300*70mm,模具一体成型,两端呈弧形,上翘47度,两面四角注塑有1.5mm脚垫,长度25*25mm,仪器整体高度197mm,光源采用220V60W白炽灯,电源线耐压600V,0.75芯,电流3.6A,白炽灯开关型号KCD1-105 耐压400V,两边感温装置采用黑白亚克力制成,尺寸:80*28*90mm,温度计电源采用纽扣电池供电,电池可以更换,电池型号AG-13,带2寸液晶显示屏,内部装有高灵敏温度探头,可以将实时温度传给处理器,直接显示在液晶屏幕上,探头型号PT-100,观察黑白吸热后的温度差,探究黑色与白色的吸热现象有什么不同。
石家庄市艾迪科教设备有限公司 2021-08-23
无节辐射松
鲁丽集成材生产工艺先进,选用进口优质木材,先经全自动木材优选锯选材后,使用德国产拼接机拼接,板面平整,美观,拼接严密无缝隙。使用优于国家标准(E1)的环保胶水作为胶粘剂,健康环保。
鲁丽集团有限公司 2021-06-21
零能耗辐射制冷织物
图1 零能耗制冷纤维织物制备技术示意图 零能耗智能制冷织物将光电超材料技术与智能纺织技术结合,旨在将随机结构排布的微纳材料与批量制备工艺相结合制备多材料功能纤维,引入特定波段光学反射与辐射能力的新特性,构建在阳光直射的室外环境下具有显著的降温效果(1-30°C范围内可控)的零能耗辐射制冷智能织物(图1),是材料-光学-纺织技术的跨领域多学科协同创新。   图2 零能耗智能制冷织物初步结果示意图:(a) 多材料纤维实物展示图;(b) 多材料纤维光学照片;(c) 多材料纤维缝纫照片;(d) 制冷织物实物展示图;(e) 制冷织物光学照片。 基于多材料纤维及纤维束制冷纱线结构设计和光学材料调控,批量纤维制备工艺已获得均匀连续的制冷纤维(图2 a, b),纤维强度足以利用缝纫机在商用面料上进行任意文字和形状的绣花。在此基础上,进一步利用纺纱和织造技术,得到在太阳辐射波段具有>90%反射率、在中红外波段具有>90%发射率的、经纬编织的光学超材料制冷织物(图2 d, e)。   图3 零能耗制冷织物模拟测试。(a) 制冷织物样品降温测试结果曲线图;(b) 制冷织物样品与商用织物样品降温测试对比结果曲线图;(c) 制冷织物样品与商用防晒衣样品降温测试对比结果曲线图。 经严格的测试,零能耗制冷织物样品可实现全天低于环境温度2-10℃的良好辐射制冷效果(图3a)。在此基础上,对样品织物、一系列商用织物(棉、氨纶、雪纺、麻布、防晒衣)以及模拟裸露皮肤进行对比降温测试(图3 b, c),在正午太阳辐射功率最强的整个时间段,织物样品低于不同商业面料5-7℃,低于不同品牌的防晒衣3-7℃。进一步在人体皮肤表面和小车模型内部进行降温测试(图4),与普通棉织物相比,智能制冷织物覆盖的人体皮肤表面可低~3℃,小车与空白小车的差值温度可达~30℃,与反光车罩覆盖的小车的差值温度可达~27℃,具有优异的降温效果。   图4 零能耗制冷织物降温测试。(a) 人体降温测试红外图;(b) 小车模型降温测试。 零能耗制冷织物可对人体局部微环境实现高效的热学调控,提供一种低成本、零能耗、高效的个人热管理方案,颠覆传统制冷技术,尤其是克服室外人体热管理技术固有的低效率、高能耗、大体积等瓶颈问题,并缓解传统制冷耗能导致的碳排放;零能耗制冷织物体系基于批量纤维制备技术以及先进纺纱织造工艺,具有零功耗降温、低成本、可产业化批量生产特征,与现有纺织行业相兼容,适合大规模推广制备和产业化应用;零能耗制冷织物秉持可持续发展的理念,采用可降解的服用聚合物材料和低成本的微纳颗粒为原料,打造低排放、可循环、绿色环保、柔软亲肤、舒适透气的可穿戴终端产品。应用前景广泛,可用于包括高端智能服装、特种服装、高端先进建材、个人热管理装置、冷链系统、智能仓储系统等领域,对纤维新材料技术和高端纺织产业的发展具有里程碑式的意义。
华中科技大学 2021-05-11
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