一种测量薄膜纵向热导率的装置及方法

    公开(公告)号:CN104034752A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410267294.4

    申请日:2014-06-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量薄膜纵向热导率的方法。本装置包括锁相放大器,电流源函数发生器,差分放大器,可调电阻器,金属线,热电模块,直流稳压源。本方法为可克服因长度、宽度带来的测量误差的一种更加精确的3ω法测量薄膜纵向热导率的方法。本发明通过沉积不同宽度、长度的金属线,进行多次不同宽度、长度测量,克服因长度、宽度带来的测量误差,同时可以测试不同导电性能的薄膜材料。本测试方法基于差分3ω法原理,操作方便,响应快,测量精度高。

    一种多功能微型控温装置

    公开(公告)号:CN103954649A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410162669.0

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能微型控温装置,由微加工工艺制造的自测温微热台、微型半导体制冷片、智能控温仪、计算机和数据采集仪组成,所述自测温微热台与微型半导体制冷片上下层叠紧密相连,所述自测温微热台包括上绝缘层、电阻丝和多对电极,所述电阻丝包括加热电阻丝和测温电阻丝,所述加热电阻丝和微型半导体制冷片分别通过导线与智能控温仪相连,所述测温电阻丝通过导线与数据采集仪及计算机相连。本发明功能多,精确度好,操作方便,可克服测试操作空间小的限制,避免对材料表面结构造成破坏。

    纳米金属材料沉积制备图案化器件的快速成型方法

    公开(公告)号:CN102922890A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210390849.5

    申请日:2012-10-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米金属材料沉积制备图案化器件的快速成型方法,包括如下步骤:将目标金属化合物溶于离子水,形成前驱体溶液;将还原剂也溶于去离子水形成还原剂溶液;分别用过滤器过滤前驱体溶液和还原剂溶液,得到墨水(a、b);将墨水(a、b)分别注入微滴喷射系统不同的贮液器中;将打印衬底材料加热并保温,控制微滴喷射系统,使墨水(a)沉积在打印衬底材料的指定位置上,然后再在衬底上的墨水(a)的墨迹上打印墨水(b),墨水之间进行化学反应,析出目标金属材料的纳米颗粒,即形成图案化的纳米金属材料器件。本发明实现了金、银纳米颗粒的原位合成和图案化,缩短金、银纳米颗粒制备周期,与MEMS工艺兼容,制备简单,成本低。

    一种无焰可调温的催化燃烧装置

    公开(公告)号:CN102767825A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210225487.4

    申请日:2012-07-03

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 胡志宇 王晓红

    CPC classification number: Y02E20/342

    Abstract: 本发明公开了一种有火无焰、温度可调、数字控制式催化燃烧装置。该装置由燃烧腔体(1)、具有催化剂涂层的加热面板(2)、进气阀(3)、燃气喷嘴(4)、点火开关(5)、带有温度显示装置(7)和温度调节旋钮(8)的数字控制和显示装置(6)所组成。具有催化剂涂层的加热面板为多孔网状材料,可根据加热需要做成不同形状。加热时,燃气由进气阀经燃气喷嘴喷向具有催化剂涂层的加热面,在催化剂的作用下发生催化燃烧。利用催化燃烧可在低尺度进行的特点,通过精确控制燃气的流量来控制加热面温度。由于燃烧只在催化剂表面进行,所释放出的热量可通过催化剂加热板直接传递给被加热物体,能量损失较小,且催化燃烧时燃料燃烧充分,一氧化碳等废弃物排放量小,因此该催化燃烧装置既节能又环保,可用于厨房、实验室、工厂等多种需要加热的场合。

    红外显微标样及其标准数据库的建立

    公开(公告)号:CN101819067A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010152448.7

    申请日:2010-04-20

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 胡志宇 张春

    Abstract: 本发明涉及一种红外显微标样及其标准数据库的建立。本发明是通过微加工、镀膜、光刻等手段,在衬底上集成不同的样品。样品结构包括微球颗粒、细条状样品、薄膜等;材质包括金属、非金属、有机物、无机物、导体、半导体、绝缘体、氧化物等。样品温度通过微型温控装置控制,利用合格的红外显微热像系统测量一定温度条件下,样品线宽、表面温度、尺度大小、表面辐射率等随温度改变的动态变化,记录相应的数值作为标准样品数据。若需检测某一显微热像系统时,利用该系统测量不同温度条件下标样的线宽、表面温度、尺度大小、表面辐射率等值,并与标准数据库相对比,若在误差允许范围内与标准数据吻合,则该系统合格;反之则表明该系统须进行校正。本发明填补了已有技术存在的一大空缺。

    薄膜芯片气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104020207B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410285080.X

    申请日:2014-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种薄膜芯片气体传感器及其制备方法。本发明的芯片包括一块衬底材料,在该衬底材料的表面首先镀上底电极,再镀半导体材料薄层,再镀有无序性贵金属膜系,最后镀上点电极,将整个结构置于一个单开口的封闭的盒子,当气体通过封闭盒子,在贵金属系作为催化剂的作用下,气体在金属表面发生催化反应,放出的能量传递给金属中的电子,金属中具有高能量的电子跃迁经过金属和半导体的界面形成电流,利用检测电流信号的大小以及相对变化来实现某种气体以及含量的检测。本发明的薄膜气体传感器的最大优点是具有灵敏度高,响应快,选择性好,结构简单,寿命长等优点,并且能够针对任何气体进行设计。弥补了传统气体传感器性能不能兼顾的缺点。

    一种嵌入式自测温微热台及其制备方法

    公开(公告)号:CN103596304B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310547230.5

    申请日:2013-11-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种嵌入式自测温微热台及其制备方法。微热台的结构从上到下依次为:上绝缘层、电阻丝填埋层、下绝缘层和具有绝热槽的硅支撑框架。使用本发明中提出的填埋工艺将特定图案的电阻丝填埋进已刻蚀的氧化硅沟槽中,通过控制沟槽深度和电阻丝厚度一致,最终得到表面平整的微型热台。微型热台的背部硅基底被腐蚀,形成绝热槽,极大的减小了热量损失。使用本发明中提出的电阻丝分布方式,使得热台具有高度的热均匀性。在微型热台中植入测温电阻,使热台具有自测温功能,也实现了外部测试装置的简化。

    自供电无线鼠标
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104571641A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510010728.7

    申请日:2015-01-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种自供电无线鼠标,包括依次连接的温差热电模块、放大电路、极性转换电路、电源管理电路和无线收发电路,温差热电模块将热能直接转换为电能,放大电路将温差热电模块输出的电压信号进行放大,极性转换电路将放大电路输出的放大信号转换为预设定极性的电压信号,电源管理电路接收极性转换电路输出的特定极性的电压信号、并将之进行整流、滤波、稳压,无线收发电路接收电源管理电路输出的稳压供电信号。使用者在使用本发明自供电无线鼠标时,人体的热能会被直接利用,在温差热电模块上下表面产生温差,利用此温差将人体热能直接转换为电能为其它电路供电,实现了自给供电,无需增加额外的电池,更不必进行充电,方便了用户的使用。

    利用物理气相沉积方法制备多层膜热电材料的工艺

    公开(公告)号:CN104538542A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410823870.9

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用物理气相沉积方法制备多层膜热电材料的工艺,应用于多层膜热电材料的制备领域。本发明选择合适的基底,通过反应磁控溅射制备多层膜热电材料。在制备过程中,不但可以选择不同的基底进行沉积,同时还有材料种类,膜层厚度,膜层数量等进行选择。该方法与其他制备多层膜热电材料方法相比层状结构明显,精度高,可达到纳米级别,对热电性能上有所提高。操作简单,可以批量化,可控性好,可以制备丰富多样的多层膜热电材料。

    一种利用微滴喷射技术制作微纳光栅的方法

    公开(公告)号:CN104035152A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410248114.8

    申请日:2014-06-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用微滴喷射技术制作微纳光栅的方法,步骤包括微纳光栅器件材料的悬浮液的制备,基底的处理和利用微滴喷射仪喷打制作微纳光栅。本发明结合微滴喷射技术制作微纳光栅,相比较其他方式,该方法制作周期小且操作十分方便,可重复性好,成本低廉,应用前景广阔。

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