一种再现霓与虹的观测装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114724444A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210196092.X

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明提供一种再现霓与虹的观测装置,包括白光光源、带光源口遮光盖、圆柱形白屏、霓与虹标尺、透明玻璃球、暗箱骨架、圆柱暗箱和底座。白光光源卡在带光源口遮光盖,带光源口遮光盖与暗箱骨架顶端固接,霓与虹标尺、圆柱暗箱和透明玻璃球支架与暗箱骨架固接,暗箱骨架与底座固接,圆柱形白屏贴在圆柱暗箱内壁,透明玻璃球放在透明玻璃球支架上,白光光源能实现垂直照射玻璃球,在圆柱形白屏上同时再现霓和虹现象。本发明能够同时再现霓与虹,直观反应霓和虹的产生原理,能观测不同水滴大小对霓和虹现象的影响;本装置体积小、效率高、成本低,便于推广到课堂教学和科技馆中。

    一种本安型油水界面检测器

    公开(公告)号:CN105698901A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610119715.8

    申请日:2016-03-02

    CPC classification number: G01F23/292

    Abstract: 本发明涉及一种本安型油水界面检测器,属于仪器分析技术领域,所述检测器包括变换器、光传输通道,所述变换器的一端为抛物面形状的敏感区,所述变换器的另一端为固定光传输通道的凹槽,本发明有益效果为:本发明所述检测器可以避免现有技术中将两根光纤焊接在一起制成探针,因为应力等原因易断裂的问题,使现场应用可靠性更高。

    一种X射线致热纳米复合粒子

    公开(公告)号:CN103230370A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310141027.8

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种X射线致热纳米复合粒子,属于医疗检测技术领域,所述纳米复合粒子包括X射线长余辉发光粒子球核、纳米金壳层、氨基修饰的二氧化硅壳层,所述X射线长余辉发光粒子球核包裹在纳米金壳层内,纳米金壳层包裹在氨基修饰的二氧化硅壳层内;所述X射线长余辉发光粒子球核为稀土离子掺杂的氧化物、硫化物或硫氧化物纳米粒子,所述氧化物、硫化物或硫氧化物的阳离子为金属离子和稀土离子,掺杂离子为稀土离子,本发明有益效果为可将微剂量X射线能量高效转换为足以杀死肿瘤细胞的热能,并且脱离X射线辐射后,热能的产生具有时间延续性。

    一种纳米同轴电缆异质结阵列基紫外探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN102208479B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110131321.1

    申请日:2011-05-20

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种纳米同轴电缆异质结阵列基紫外探测器的制备方法,所述探测器包括基底、导电薄膜,所述的导电薄膜上有作为紫外光吸收层的NiO@TiO2纳米同轴电缆异质结阵列和至少一个N型欧姆电极,所述的NiO@TiO2纳米同轴电缆异质结阵列上有至少一个P型欧姆电极;所述的NiO@TiO2纳米同轴电缆异质结阵列为TiO2纳米管阵列和填充于TiO2纳米管内的NiO纳米线构成。由于本发明的核心结构为由TiO2纳米管阵列和贯穿TiO2纳米管的NiO纳米线构成的纳米同轴电缆异质结阵列,可以充分提高光生载流子的利用率,具有外量子效率和灵敏度高、体积小巧等诸多优点。

    一种纳米线异质结阵列基紫外光探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101853894B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010146780.2

    申请日:2010-04-14

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种纳米线异质结阵列基紫外光探测器及其制备方法,所述的探测器包括玻璃基底、导电薄膜,所述的玻璃基底是石英玻璃基底,所述的导电薄膜上有作为紫外光吸收层的NiO-TiO2纳米线异质结阵列和至少一个N型欧姆电极,所述的NiO-TiO2纳米线异质结阵列上有至少一个P型欧姆电极。所述的制备方法,包括在导电薄膜上制备NiO-TiO2纳米线异质结阵列并在NiO-TiO2纳米线异质结阵列上制备P型欧姆电极和在导电薄膜上制作N型欧姆电极。本发明的核心结构由TiO2纳米线阵列和NiO纳米线阵列通过线-线对接构成纳米线异质结阵列结构,具有外量子效率和灵敏度高、响应速度快、暗电流小、体积小巧等诸多优点。

    一种光子晶体光纤化学/生物传感头及其制备方法

    公开(公告)号:CN101813629B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010161069.4

    申请日:2010-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种光子晶体光纤化学/生物传感头及其制备方法,所述的光子晶体光纤为空芯光子晶体光纤,其内壁镀有对被测样品敏感的敏感薄膜,其传感端沿轴向的包层微孔道用紫外线固化光学粘合剂封闭。所述的方法包括用紫外线固化光学粘合剂对空芯光子晶体光纤包层微孔道进行封闭和用毛细管吸附法对空芯光子晶体光纤纤芯镀敷掺杂荧光探针溶胶薄膜。本发明的敏感薄膜镀在纤芯内壁,对于折射率大于光子晶体光纤介质的流动被测样品,光子晶体光纤光通道能够以内部全反射形式引导激光,用于探询被测样品的激光强度可超过80%,1μL被测样品与敏感薄膜有效相互作用长度可达十几个厘米,其灵敏度远大于常规化学/生物光纤传感器。

    太阳能荧光聚集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102751366A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210239410.2

    申请日:2012-07-11

    CPC classification number: Y02E10/52 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种基于PbS量子点的太阳能荧光聚集器及其制备方法,所述太阳能荧光聚集器包括光波转换模块和与该光波转换模块边缘光学匹配的硅基太阳能电池,所述光波转换模块由双层玻璃板夹持掺杂PbS量子点的聚合物薄膜构成。本发明的太阳能荧光聚集器,以光波转换模块代替大面积硅基太阳能电池板,同时收集直射和漫反射的太阳光,不需要昂贵的太阳跟踪系统,降低太阳能电力系统成本。

    水上监测及搜救系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106792543A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710019976.7

    申请日:2017-01-11

    CPC classification number: H04W4/025 G01S19/17 H04W4/90

    Abstract: 一种水上监测及搜救系统,包括有中央处理器、GPS接收器、语音监测器、数据存储器以及无线发射模块,GPS接收器与中央处理器电性连接,GPS接收器能够实时接收自身的定位数据,并将定位数据传输至中央处理器,语音监测器与中央处理器电性连接,语音监测器能够实时采集船舶内的语音信息,并将语音数据传输至中央处理器,数据存储器与中央处理器电性连接,中央处理器将定位数据以及语音数据处理后传输至数据存储器保存,无线发射模块与中央处理器电性连接,中央处理器将定位数据处理后通过无线发射模块实时发送出去,本发明与现有技术相比具有能够有效的保存失事时的现场语音等数据,找出事故原因,避免事故再次发生等优点。

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