高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
一种用于薄膜太阳能电池的碳基光子晶体背反射器及其制备方法
本发明公开了一种用于薄膜太阳能电池的碳基光子晶体背反射器,由两种结构不同的光子晶体叠加构成,其结构为[A/B]mAE[C/D]nC,其中A;B;C;D;E的厚度分别为d1=50nm,d2=100nm,d3=70nm,d4=140nm,d5=120nm,m;n为两种光子晶体的周期数,m取3,n取4。其制备方法是:RF-PECVD法在普通载玻片上交替沉积a-Si:H和a-C薄膜。本发明的碳基光子晶体背反射器,具有一维光子晶体全角反射,可实现600—1300nm光波段平均75%的反射率,增加光波在太阳能电池吸收层中的传播光程,提高光子利用效率,增加光电流密度和光电转换效率。制备工艺简单。
河北师范大学 2021-05-03
中国科学技术大学实现具有聚集可调双发射性质的三维手性分子碳纳米环
具有聚集诱导发射(AIE)和聚集诱导猝灭(ACQ)效应的双发射有机材料在文献中很少报道,通过调控这类有机分子的聚集程度可以实现多色荧光发射。中国科学技术大学杜平武教授课题组合成了首个具有聚集可调双发射性质的手性双环分子,并与杨上峰教授课题组合作,通过AIE效应实现了圆偏振发光性质(CPL)的增强。
中国科学技术大学 2022-07-11
郑州大学材料科学与工程学院在碳复合能源催化方面取得新进展
研究团队以硼(B)掺杂碳为载体,通过电子供体硼(B)对铱 (Ir) 的“原子束缚工程”以及对Ir活性中心电子结构的调控,获得高活性HER催化剂Ir@NBD-C,且Ir的用量仅占商用催化剂的1/4。
郑州大学 2022-06-08
清华与哈佛研究团队合作揭示空气质量提升对光伏发电与碳中和目标的协同效益
在碳中和目标驱动下,光伏发电装机水平预计将成倍增长。空气污染将会降低光伏发电水平,有损光伏发电的“减污降碳”效益,然而,我国空气污染及其改善对光伏发电的影响仍缺乏系统研究。
清华大学 2022-05-09
一种基于微滴预混和转印的气敏膜的并行合成装置及合成方法
本发明属于气敏膜合成技术领域,更具体地,涉及一种基于微 滴预混和转印的气敏膜的并行合成装置及合成方法,该气敏膜并行合 成装置包括限位载物台、控制模块、三维滑台、微滴预混模块和微滴 转印模块,微滴预混模块采用阵列蠕动泵和阵列微滴针头相结合来实 现气敏原材料预混,微滴转印模块采用气密自动微量进样器、图像定 位摄像头和预制定位膜的基片共同协调实现转印过程中的定量微滴和 气敏膜的精准定位定形。本发明还公开了气敏膜的制备方法。
华中科技大学 2021-04-14
一种无机纳米杂化荷正电聚电解质络合物渗透汽化膜的制备方法
本发明公开了一种无机纳米杂化荷正电聚电解质络合物渗透汽化膜的制备方法。配制无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解质水溶液;配制pH为5.8-10.0的阳离子聚电解质水溶液;将无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解质水溶液滴加入阳离子聚电解质水溶液中,得到无机纳米杂化的荷正电聚电解质络合物;将络合物分散在一元酸水溶液中,经过滤,静置脱泡后,用刮膜刀将其涂覆于聚砜超滤膜上,烘干后得到无机纳米杂化荷正电聚电解质络合物渗透汽化膜。通过掺杂不同质量分数的无机纳米粒子以及调节阳离子聚电解质溶液的pH值可得到不同组成的无机纳米杂化荷正电聚电解质络合物。制备的无机纳米杂化荷正电聚电解质络合物渗透汽化膜具有优异分离性能和高稳定性。
浙江大学 2021-04-13
一种三自由度超精密微动工作台
本发明公开了一种三自由度超精密微动工作台,该工作台 X、Y和θ方向的运动由四个垂直布置在微动台外框架和内框架的直线电机提供,直线电机的动子安装在外框架的内侧,直线电机定子安装在内框架外侧。外框架由安装在外框架底部四角的四个圆形气浮轴承实现垂直方向的支承,内框架分别由环形气浮轴承和圆形真空预紧吸盘实现垂向的支承。微动台的位置信息由垂直安装在载物平台上的第一、第二平面配合激光干涉仪测量。本发明所提出的一种三自由度超精密微动工作台可实现大负载、大惯量、高精度的运动,该平台 X 和 Y 向的行程为 2mm,
华中科技大学 2021-04-14
适用于IC装备工件定位运动台的仿真系统及其建模方法
本发明公开了一种适用于IC装备工件定位运动台的仿真系统及建模方法,该方法包括:获取运动台基础部件的部件模型,将所述部件模型以学科领域进行分类,构建部件级多领域模型库;选用部件级多领域模型库中的部件模型,构建功能模块级模型库;选用所述功能模块级模型库中的模型构建系统级模型;对系统级模型进行检查,检查无误后设定模型参数,以完成运动台仿真系统的建模。该系统包括部件级多领域模型库、功能模块级模型库、系统级模型、模型编译及仿真模块、输出模块。上述部件级多领域模型库、功能模块级模型库和系统级模型均在MWorks统一建模环境基于Modelica建模语言进行。本发明适用性强,建模效率高,可有效解决多领域耦合的问题。
华中科技大学 2021-04-14
GigaPan EPIC Pro 世界顶级360度全景云台 全景拍摄系统 机打发
产品详细介绍我们为您提供:1.机打增值税普通发票;2.加盖公章的保修卡,保修一年;3.软件光盘、中英文操作对比说明;4.多样化的快门连接线,佳能,尼康,宾得,索尼,奥林巴斯等全系列数码单反相机;5.顺丰速递,确保您的产品更安全;6.中国区总代理的技术指导【实物拍摄】 由美国卡内基梅隆大学团部设计开发的GigaPan全景拍摄系统,于今年推出了专业版的EPIC Pro,可全自动拍摄超过10亿象素的超大全景照片。EPIC Pro可装在几乎所有数码单反相机上(兼容相机列表),使用时用户只需设定好要拍摄画面的左上角及右下角,GigaPan系统会自动计算出需要涵盖的横列与竖列照片数,然后藉由机械指不断按下快门,拍摄成百上千重叠照片,每一张照片角度略有不同,再用软件拼合成超过10亿象素的全景照片。支持进行矩阵拍摄顺序、拍摄间隙时间、拍摄停顿时间及每一角度拍摄张数等设定EPIC Pro可承重4.5kg,使用专用高容量长效锂电池,含电池重3.3kg,外观尺寸271.2×302.5×150mm。卡内基梅隆大学的努巴克许博士表示,以前拍摄全景照,需要使用价格昂贵的精密电动摄影摇臂。他们团队发明的GigaPan系统,拥有更低廉的价格,普通摄影爱好者也负担得起。操作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzgxMzQ1NTcy.html GigaPan是一个由卡内基梅隆大学和NASA Ames合作,并由Google支援的计划。他的目标是促进单一图像的巨大组合图,以及使用图像在网页有效的被存数、浏览和缩放。美国摄影家大卫•伯格曼于2009年1月20日,在美国新任第44届总统奥巴马就职演说仪式上用Gigapan云台拍摄的全景照片,一时间成为全世界关注的焦点。伯格曼说:“拍摄奥巴马的就职演说,是我一生中最为激动的事件之一,我没有想到那天我拍摄的照片会有这样的效果。在计算机上,使用移动和放大功能,他简直就变成了“沃尔躲在哪”的一场国际游戏。在最初的5天里,就有200多万人点击了这张数码拼接照片。”为什么一张照片会产生如此巨大的轰动效应呢?当然,内容是很重要的一方面,这是对美国总动且是第一位带有黑人血统的美国总统就职仪式的记录。不过,相信记录这场仪式的照片数以万计。伯格曼的照片之所以能如此吸引人,就是在于它是一张历史上像素点最多、大画幅的全景数码拼接照片。准确的说,它含有59783X24658个即大约14.47亿个像素点!参加就职仪式的有200万人,可是你却能在这张照片上看到希拉里•克林顿戴的的白色耳环,布什女儿芭芭拉的带绒毛的黑色护耳......其分辨率达到让人惊讶的程度。使用效果展示:技术参数[转座尺寸] 27.12cm x 30.25cm x 15 cm [总重量] 载重4.5KG,自重3.3KG [支持机型] 适用于佳能,尼康,宾得,索尼,奥林巴斯全系列数码单反相机 重量:3.3 kg 尺寸:27.12cm x 30.25cm x 15 cm 重量限制:4.5 kg 含7.2V,NiMH4300mAH镍氢电池及快门线组适用于佳能,尼康,宾得,索尼,奥林巴斯全系列数码单反相机.【问题咨询】1,问:有简体中文说明书吗。   答:中文说明可以给您提供。2,问:比如用佳能5DII拍摄10张,20,50,100张分别生成的数据文件做后期处理生成的图片文件有多大,对电脑内存的最低配置要求如何,从导入到生成最终图像约需时间多少?   答:具体生成图片的大小事根据你所拍摄的场景来定的,一般50张左右是300MB,电脑要求独立显卡,2G内存,CPU双核,50张左右的图像生成时间大概是10分钟左右,具体参数要看你所拍摄图片尺寸。  3,问:电池可用5号充电池替代吗。   答:专业版的电池是不可用用5号电池代替的。4,问:保修多长时间。   答:免费保修一年。5,问:使用时,光圈快门调节范围有限制吗。   答:具体光圈和快门速度是根据你所拍摄的场景来定。
德维尼(北京)科技有限公司 2021-08-23
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
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 104 105 106
  • ...
  • 111 112 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1