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高性能大动态范围 CMOS 图像传感器的研发
成果与项目的背景及主要用途:该项目是天津市科技发展计划项目,通过了科委组织的专家验收。项目组采用自顶向下的设计方法,完成了 CMOS 图像传感器 1024×768 像素阵列的版图设计,通过了仿真验证,结果达到了设计要求。在 Chartered 公司0.35um 工艺线上成功试制了关键模块和小规模完整的 CMOS 图像传感器样片。样片工作正常,能够正确的拍摄运动物体,各项指标均满足设计要求。 背景:CMOS 图像传感器是当前已广泛用于民用、工业、科技和国防领域的各类图像摄取系统,近年来民用电子产品领域发展迅猛,如照相手机、PC 机、像机等。该成果主要用于图像摄取系统的核心部件—CMOS 图像传感器设计中。 技术原理与工艺流程简介:CMOS 图像传感器利用成熟的 CMOS 工艺制作光敏像素单元,因此可以把光电接收器和信号处理电路集成在单个芯片上。 主要设计内容包括:像素阵列、消噪放大电路、模数转换器、时序控制电路和测试系统设计。采用自顶向下的设计方法,首先根据功能要求对系统进行架构设计,将系统分为时序控制电路部分(数字电路实现)和从像素阵列到 AD 转换的信号处理部分(模拟电路实现)。版图设计完成后,导出 GDSII 文件,在新加坡 Chartered 公司 0.35um 工艺线进行流片,然后进行封装。根据芯片工作对外界的要求设计 PCB电路板,搭建测试系统,对芯片功能和各项电学指标进行测试分析。  技术水平及专利与获奖情况:技术水平属国内先进。 应用前景分析及效益预测:该项目取得了 CMOS 图像传感器的核心设计技术,可用于各种CMOS图像传感器设计中,中国CMOS图像传感器市场需求庞大,年复合成长率达到 60%,因此有着广阔的应用前景。目前国外同类产品的销售价格远远高于芯片的开发成本,因此存在很大的利润空间,将产生很好的经济效益。功能上可完全兼容、并替代进,通过合作根据市场需求,随时调整产品种类和指标,使经济效益最大化。 应用领域:CMOS 图像传感器广泛应用于消费类、工业和科技等各个领域。 民用领域:拍照手机、数码相机、可视门镜、摄像机、汽车防盗等;工业领域:生产监控、安全监控等。
天津大学 2021-04-11
高性能纳米金属/陶瓷复合润滑自修复系列产品
在突破高均匀混合纳米金属粉体及纳米陶瓷粉体制备及其多层表面修饰技术的基础上,开发的系列型纳米金属粉体与纳米陶瓷粉复合的纳米复合自修复产品。现已开发出汽油和柴油内燃机、机械设备和机械密封三大系列润滑油添加剂产品;纳米自修复润滑脂产品;纳米自修复润滑油和液压油;水-乙二醇系列纳米自修复抗燃液压液。产品性能达到国内领先、国际先进,完全可替代进口产品。对国民经济各行业的节能、环保和技术经济、社会效益的提高意义重大。部分产品已建立产业化生产基地,产值达10亿元以上。
南京工业大学 2021-01-12
环保水性笔
产品详细介绍    环保水性粉笔,无尘,无毒,主要用于,学校,办公室等教育,会议等场所,是替代粉笔最理想的产品。配合本公司自行生产的绿板,书写2周后均易擦试,相比其它板面超过2,3天后就较难擦拭的情况,我公司产品占有明显优势! 采用PP环保材料制作,配以专用亚克力笔头;利用先进的直液式储墨结构,突破传统棉芯储墨结构的缚束;该绿板笔储墨量大,可反复更换笔头、灌注墨水而实现循环使用,有效率使用达100% 读努门水性粉笔的四大优势   1、无毒无尘,健康环保:不含对人体有害的铅、镉、汞、铬及溴笨等有害成分,可已经通过欧盟最严格的SGS环保认证、及中科院广州化学研究所、环保无毒质量检测报告,可放心使用。   2、综合成本接近于“零”:经测算,一瓶100ml环保板书液可以在普通黑板上书写10000米以上,可供中小学使用5-6周时间,每个课室每天的使用成本不到1元钱。因使用水性黑板笔降低粉尘污染而节约的电教设备维护费用达数百元,远远低于板书笔的使用成本,二者相抵,综合使用成本接近“零”,甚至为“负”数。   3、科技含量高,竞争力强:读努门板书液为高分子纳米级聚合物,属高科技产品,已申请专利,产品质量和性能可与任何同类产品媲美,而成本远远低于国外产品,竞争力强。   4、黑板白板通用,无须更换板面:读努门板书笔可在白板黑板上通用,且对板面和气候适应性强,一年四季可在大部分材质的黑板白板上使用,降低了推广难度,目前其他同类产品没有可比性。    读努门水性粉笔的五大特点   1、字迹清晰:高分子聚合物板书液,板书笔迹呈膜状覆盖,遮盖率高,显色性好,笔画粗,书写流畅,字迹清晰。   2、好擦快干:字迹数秒钟内快干,易擦无尘。   3、颜色多种:板书液颜色有白、红、黄、蓝4色,是替代粉笔的理想产品。   4、内胆容量大:每次加墨水量12ml,书写长度达1200米以上。   5、循环使用:板书笔旋开尾帽即可添加板书液,进口亚克力笔头,出液流畅,坚硬耐磨且可更换。 我公司(广州读努门教育科技有限公司)生产和研发的新型环保水性笔系列产品——无尘液体粉笔(环保水性笔,无尘,无毒,主要用于,学校,办公室等教育,会议等场所,是替代粉笔最理想的产品)、墨水、环保绿板、绿膜等技术均在国内外处于领先地位,诚招各地代理商、经销商。 欢迎登陆我司的网站查询http://www.trumanedu.cn 联系电话:020-36180366、13332829232胡经理 我的QQ号码:284491030
广州读努门教育科技有限公司 2021-08-23
环保水性笔
产品详细介绍  环保水性笔,无尘,无毒,主要用于,学校,办公室等教育,会议等场所,是替代粉笔最理想的产品。配合本公司自行生产的绿板,书写2周后均易擦试,相比其它板面超过2,3天后就较难擦拭的情况,我公司产品占有明显优势! 采用PP环保材料制作,配以专用亚克力笔头;利用先进的直液式储墨结构,突破传统棉芯储墨结构的缚束;该绿板笔储墨量大,可反复更换笔头、灌注墨水而实现循环使用,有效率使用达100% 读努门水性黑板笔的四大优势   1、无毒无尘,健康环保:不含对人体有害的铅、镉、汞、铬及溴笨等有害成分,可已经通过欧盟最严格的SGS环保认证、及中科院广州化学研究所、环保无毒质量检测报告,可放心使用。   2、综合成本接近于“零”:经测算,一瓶100ml环保板书液可以在普通黑板上书写10000米以上,可供中小学使用5-6周时间,每个课室每天的使用成本不到1元钱。因使用水性黑板笔降低粉尘污染而节约的电教设备维护费用达数百元,远远低于板书笔的使用成本,二者相抵,综合使用成本接近“零”,甚至为“负”数。   3、科技含量高,竞争力强:读努门板书液为高分子纳米级聚合物,属高科技产品,已申请专利,产品质量和性能可与任何同类产品媲美,而成本远远低于国外产品,竞争力强。   4、黑板白板通用,无须更换板面:读努门板书笔可在白板黑板上通用,且对板面和气候适应性强,一年四季可在大部分材质的黑板白板上使用,降低了推广难度,目前其他同类产品没有可比性。    读努门水性黑板笔的五大特点   1、字迹清晰:高分子聚合物板书液,板书笔迹呈膜状覆盖,遮盖率高,显色性好,笔画粗,书写流畅,字迹清晰。   2、好擦快干:字迹数秒钟内快干,易擦无尘。   3、颜色多种:板书液颜色有白、红、黄、蓝4色,是替代粉笔的理想产品。   4、内胆容量大:每次加墨水量12ml,书写长度达1200米以上。   5、循环使用:板书笔旋开尾帽即可添加板书液,进口亚克力笔头,出液流畅,坚硬耐磨且可更换。     欢迎登陆我司的网站查询http://www.trumanedu.cn 联系电话:020-36180366、13332829232胡经理 我的QQ号码:284491030
广州读努门教育科技有限公司 2021-08-23
PVC树脂氯化制备CPVC树脂
氯化聚氯乙烯 (CPVC) 是聚氯乙烯(PVC)经氯化制得的一种新型高分子材料,具有比PVC更加优良的抗腐蚀、耐老化、难燃等性能,是橡胶与塑料的优良改性剂和添加剂。一般PVC的氯含量为56-59%,CPVC为64-75%,与PVC相比,CPVC树脂具有更优良的使用温度、耐化学稳定性、耐老化性及阻燃消烟性。CPVC管材使用温度范围广,一般PVC管材最高使用温度不超过80°C,安全使用温度为60°C,CPVC管材最高使用温度为110°C,在95°C下使用时,可保持足够的机械强度,特别适用于输送热水、热化学溶液。国内PVC的产能过剩,开发CPVC项目可以解决PVC的产能过剩问题,解决氯气产能过剩的问题,提高附加值,对氯碱工业有巨大的促进作用。目前大部分企业采用水相悬浮法制备CPVC,存在的最大的问题是氯化不均匀,如何提高氯化的均匀度成为当务之急。本技术采用专有技术对PVC树脂进行氯化,不仅氯化均匀度高,而且对PVC树脂的型号适应性强。
华东理工大学 2021-04-13
一种基于水性树脂的超细纤维合成革基布的含浸方法
本发明公开了一种基于水性树脂的超细纤维合成革基布的含浸方法。首先将固含量为20~50%的水性耐碱水解型聚氨酯乳液100份,固含量30~40%的碱溶性丙烯酸及其酯共聚物乳液40-100份,水0~250份,增稠剂0.6~3份混合均匀,制得水性含浸浆料;然后将超细纤维纤无纺布浸渍于水性含浸浆料中,然后干燥5~20min;接着用5~15%的氢氧化钠水溶液中进行碱减量处理,减量温度为80~95℃,减量时间为30~120min,丙烯酸及其酯共聚物水解溶出,从而在超细纤维合成革中形成泡孔结构;碱减量后的基布进行水洗、烘干,最后经后整理得到超细纤维合成革。
四川大学 2017-12-28
一种多孔沥青混凝土透水性能测试装置及其测试方法
本发明公开了一种多孔沥青混凝土透水性能测试装置及其测试方法,该装置具有设备支架,该设备支架自上而下依次布置有低速电机、多孔搅拌叶片、储水槽、第一导水管、第一阀门、盛水器、溢流管、第二导水管、第二阀门、涡轮流量计、旋转螺帽、透水固定盖、试件放置容器、高精度液位计、透水底座、排水管与积水容器;储水槽中预先放置泥沙混合液,通过低速电机与多孔搅拌叶片均匀混合,采用第一阀门控制流入盛水器,以涡轮流量计监测多孔混凝土的渗入流量,并采用液位计计算渗出流量,从而达到对多孔混凝土透水及其性能衰变的监测。本发明用于多孔材料透水性能测试,有效地评价了沥青混凝土的透水性能。
东南大学 2021-04-11
低成本、高性能的新颖热电化合物的研究
随着社会的发展与进步,日益突出的能源供需矛盾不断将寻找清洁、高效、经济的新型能源材料推向研究前沿。热电材料是一类能利用热电效应,直接将热能(包括太阳能、地热、工业余热等能量)转换成电能的材料,由于热电转换技术便捷、环保等优势,在车载冰箱、深空探测器电源等领域具有不可替代的地位,受到科学家们的高度重视。而探索发现低成本、高丰度、低毒性的高效热电材料,是该领域基础研究的重点,是一项面临巨大挑战的研究工作。 吴立明2004年发明了独特且安全的固相合成方法——硼硫化法(J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4676-4681.),近期,课题组利用该方法,发现了一种新的四方相α-CsCu5Se3,并实现宏量合成。该材料拥有前所未见的独特晶体结构:Cs+由类中国结形状的Cu8Se8结构单元构筑的三维无限扩展结构,其中镶嵌Cs+金属阳离子。α-CsCu5Se3热稳定性好,表现出典型晶态固体的热传输行为,并遵循Umklapp散射机制,这与具有类液态的热传导行为的二元化合物Cu2-xSe完全不同。晶体学及热传输性能研究表明α-CsCu5Se3指出了一个有效抑制Cu+液体传输行为特征的方法。与吴立明老师2016年发现的高性能热电材料CsAg5Te3(Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11431–11436)相比,α-CsCu5Se3的晶体单胞体积减小了30%,导致材料具有更强的原子间d轨道重叠作用,从而显著降低有效质量(m*),这使得α-CsCu5Se3相比于CsAg5Te3实现了功率因子200%的增长,达到8.17 μW/cm/K2,是目前报道的碱金属富铜硫属化合物中最高值;同时,理论研究表明,由于结构中的Cu–Se软化学键和Cs+ 离子扰动作用,该材料具有很低的热导率。综合上述各方面因素,该化合物的本征热电优值ZT达到1.03(980 K)。进一步通过Sb掺杂优化热电性能的研究发现:Sb3+的孤对电子能够增大材料的晶格非谐性,有效增强Umklapp型散射,从而降低声子速度,使得α-Cs(Cu0.96Sb0.04)5Se3的晶格热导率进一步降低至0.40 W/m/K,热电优值ZTmax提升到1.30。该工作系统深入研究了α-CsCu5Se3体系结构和热电相关性能的关系,为低成本,高丰度,高性能硫属化合物材料的设计探索研究迈出重要的一步。
北京师范大学 2021-02-01
一种参数可调智能高性能发动机主构架
成果描述:本发明公开了一种参数可调智能高性能发动机主构架,通过曲柄摇杆机构、摆杆、摇杆滑块机构将曲轴的圆周运动转化为副活塞的上下往复直线运动,主副活塞所受侧向力、阻力均较小,发动机噪声低、热效率高;通过特定尺寸大小关系,发动机体积和重量大幅降低;排量调整机构调整发动机的排量、压缩比与发动机其它辅助系统协调工作实现发动机热力循环类型可调。本发明可以根据负载、路况的变化实时调节发动机排量、压缩比、热力循环,确保发动机在各种负载、路况下都有良好的工作条件,中小负载时该发动机的节能减排效果更明显,四缸发动机排量的最大调整范围在1.2-3.5之间,发动机压缩比的最大调整范围在6-6之间。市场前景分析:内燃机工程技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
电子科技大学 2021-04-10
非晶合金,高熵合金,高性能钢铁材料和多孔金属
在 Nature,Science,Physical Review Letters,Advanced Materials 等学术刊物上发表论文 200 余篇,申请中国发明专利 65 件,授权发明专利 22 件。2010 年相关块体非晶复合材料韧化的工作被 Nature-Asia Materials 做专题评述,多项其它工作还被 Science,Materials Today,Nature 等学术杂志做专题评述以及其它世界各国媒体报道。在新一代超高强钢和先进耐热钢研究上取得了国际水平的研究成果,其中关于超高强钢的成果被国际权威给予很高的评价,同时被科技部评为“2017 年度中国科学十大进展”并在央视新闻联播报道。 超高强钢; 先进高熵合金; 块体非晶合金; 非晶纳米晶软磁合金; 非晶态耐磨耐蚀合金; 非晶与高熵合金钎焊材料; 高熵合金生物材料; 高强耐蚀镁合金。
北京科技大学 2021-02-01
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