具有长余辉下转换发光特性的无色透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN105481250B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510889044.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明提供的是一种具有长余辉下转换发光特性的无色透明微晶玻璃。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质的摩尔百分配比化学组成为(20‑40)GeO2‑(20‑40)M2O3‑(10‑60)ZnO‑(5‑20)La2O3‑(5‑20)Li2O,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%,其中M=B或Ga;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1‑2mol.%MnO和0.1‑3mol.%Yb2O3。本发明制备的玻璃透明度高、物理化学性能稳定且制备工艺简单,可作为晶硅太阳能电池上盖板玻璃,解决无日光照射条件下太阳能电池也能持续工作的问题,为提高太阳能电池使用效率和光电转换效率提供了一种新思路和技术手段。

    适用于高温高压腐蚀环境下的长寿命参比电极

    公开(公告)号:CN104914148A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510319597.0

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 本发明提供的是一种适用于高温高压腐蚀环境下的长寿命参比电极。电极芯体为热压烧结的电极芯体,电极壳体由上端体、中端体和下端体构成,中端体与下端体连成一体,上端盖与上端体通过螺纹连接且上端体与中端体之间设置由第一氟橡胶垫和第一微孔陶瓷构成的隔离套件,上端体与上端盖之间设置防爆垫,电极耐高温引线一端穿过电极上端盖、防爆垫与电极芯体连接,电极芯体利用定位垫固定在上端体内,在定位垫与防爆垫之间由固态粉末环氧树脂密封,下端盖与下端体之间安装第二氟橡胶垫与第二微孔陶瓷芯。本发明所述参比电极能够在高温高压环境中使用,从而达到耐高温、耐高压、免维护、长寿命的使用效果。

    仿真模型安全指标的可信度复核方法

    公开(公告)号:CN104731639A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510147987.4

    申请日:2015-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种仿真模型安全指标的可信度复核方法。包括以下步骤:对基本养老保险安全指标体系的完整性进行评估,对基本养老保险安全指标体系的可信度进行计算,安全指标仿真模型可信度评估,对可信度小于阈值的仿真模型进行修正,重复步骤一~步骤四,直到仿真模型的可信度大于阈值。本发明的优点在于,通过调用审计养老保险数据集,可以不断修正模型,直到模型到达最优模型为止。

    微弧氧化涂层硅烷化处理液及封孔方法

    公开(公告)号:CN102703892A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210010977.2

    申请日:2012-01-14

    Abstract: 本发明提供的是一种微弧氧化涂层硅烷化处理液及封孔方法。(1)按照体积比为3-6∶1∶1的比例将去离子水、醇、硅烷偶联剂混合,调pH值,制成微弧氧化涂层硅烷化处理液;(2)对微弧氧化涂层硅烷化处理液进行12h以上的水解处理得到硅烷偶联剂水解溶液;(3)将微弧氧化涂层在上硅烷偶联剂水解溶液中浸渍10s-20min,取出风干得到吸附水解溶液的涂层;(4)将吸附水解溶液的涂层在50-300℃温度下加热固化15-300min。本发明通过浸渍-固化的方法对微弧氧化涂层进行硅烷化处理,工艺简单、成本低廉,适用于镁合金、铝合金以及钛合金微弧氧化涂层的封孔处理。

    铜金属化自形成阻挡层低温退火方法

    公开(公告)号:CN102005384B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201010282532.0

    申请日:2010-09-16

    Abstract: 本发明提供的是一种铜金属化自形成阻挡层低温退火方法。铜合金膜淀积于含氧化合物介质之上得到的金属化体系,将得到的金属化体系在300-400℃的温度下退火处理,退火处理时,在金属化体系上施加10V-60V的偏压,在该偏压作用下产生由含氧化合物介质指向铜合金膜方向的电场,使铜合金膜中合金原子更容易偏析并在电场作用下向界面输运,与层间介质反应自形成扩散阻挡层。本发明在不增加工艺复杂度的情况下,有效地解决了铜金属化体系电阻率和热稳定性在退火温度方面的矛盾要求。同时,该工艺具有实施简单,与半导体器件制造工艺相兼容的特点。

    一种基于内壁波导型毛细管光纤的在线倏逝场生化传感器

    公开(公告)号:CN101900682A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010121563.8

    申请日:2010-03-11

    Abstract: 本发明提供的是一种基于内壁波导型毛细管光纤的在线倏逝场生化传感器。光纤具有微孔道结构,围成孔道的微管结构为环形波导层,环形波导层内壁表面为敏感层,环形波导层的外层为阻挡层,阻挡层的外层为包层,包层外为保护层;光纤侧面带有两段凹槽结构,凹槽结构处分别耦合连接入射光纤和出射光纤;毛细管光纤一端作为样品入口,另一端作为样品出口;样品出口与真空泵连接;样品入口端设置光源,出射光纤中间串联光栅滤波器或长通滤波片并与光谱仪连接;光谱仪连接计算机。本发明可用于环境检测、食品生产线检测、医疗等多种领域。

    具有环形波导层的毛细管光纤的制造方法

    公开(公告)号:CN101363940B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200810137257.6

    申请日:2008-10-07

    Abstract: 本发明提供的是一种具有环形波导层的毛细管光纤的制造方法。包括高纯石英基管,在高纯石英基管的至少一侧有光波导层,在高纯石英基管与光波导层之间有阻挡层,中间有中心空气孔,光波导层沉积在阻挡层的表面,其中阻挡层的折射率略小于高纯石英基管的折射率,波导层的折射率大于高纯石英基管折射率,阻挡层是由掺杂F和P离子的透明合成石英材料构成,波导层由掺杂Ge离子的透明合成石英材料构成。本发明拓宽了毛细管光纤的种类,特别对具有波导层结构的毛细管光纤制备方法而言,大大提高了光纤的制备效率。

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