一种基于多级多通腔的脉冲压缩装置

    公开(公告)号:CN119542885A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411479215.6

    申请日:2024-10-22

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多级多通腔的脉冲压缩装置,包括脉冲激光器,还包括沿脉冲激光器光路布置的多个压缩模块;所述的压缩模块包括沿脉冲激光器光路布置的脉冲激光光斑匹配模块、多通腔模块、光束准直透镜和脉冲色散补偿模块;本发明提供的基于多级多通腔的脉冲压缩装置,通过使用两级或多级多通腔连续压缩脉冲宽度,能够将百飞秒至皮秒量级的脉冲压缩至10fs以下;适用于脉冲峰值功率不同的飞秒或皮秒激光脉冲光束,通过对固体非线性介质厚度和位置的改变,或气体介质种类和压强的改变,调节非线性效应的强度,对不同能量和宽度的脉冲有差别的进行优化调试;能够有效提高压缩比,解决了单级多通腔有限压缩比的问题。

    一种基于光热响应的液滴操控超滑表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN115947968B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211591342.6

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明属于超滑表面技术领域。本发明提供了一种基于光热响应的液滴操控超滑表面及其制备方法。在硅片上顺次制备第一层微结构和第二层微结构后喷涂聚乙烯吡咯烷酮溶液,然后进行烘烤,得到具有双层微结构的硅片;将疏水改性四氧化三铁纳米颗粒、聚二甲基硅氧烷预聚物和固化剂混合,得到混合物;将混合物倒在具有双层微结构的硅片上顺次进行除气泡、固化处理后从硅片上剥离,得到四氧化三铁‑聚二甲基硅氧烷液滴操控超滑表面基底;将四氧化三铁‑聚二甲基硅氧烷液滴操控超滑表面基底浸注硅油,得到基于光热响应的液滴操控超滑表面。本发明具有双层微结构的液滴操控超滑表面对液滴的操控次数可达614次,具有良好的耐久性。

    一种基于金纳米颗粒的光声捕获装置

    公开(公告)号:CN116465667A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310158823.6

    申请日:2023-02-23

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米颗粒的光声捕获装置,包括沿水平方向依次设置的脉冲激光模块、缩束模块,还包括沿竖向由上至下设置的照明模块、光声增强捕获模块、二向色镜和图像采集模块;所述的光声增强捕获模块包括沿竖向由上至下设置的样品池和显微物镜;采用金纳米颗粒溶液做光声捕获的吸收剂,能够对光声效应产生极大的增强,当入射激光波长与所选金纳米颗粒溶液的共振吸收峰相一致时,金纳米颗粒会产生局域表面等离子共振,产生非常强的光声效应,能够很好的实现微粒的稳定捕获,解决了目前光声捕获缺乏合适吸收剂的问题。此外,通过控制金纳米颗粒的大小和尺寸实现对吸收波长的调节,还解决了吸收波长固定的问题。

    一种快速判断玻璃粉与硅基底润湿性能好坏的方法

    公开(公告)号:CN113866052B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111395229.6

    申请日:2021-11-23

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 一种快速判断玻璃粉与硅基底润湿性能好坏的方法,它涉及一种评价玻璃粉与硅基底润湿性能好坏的方法。本发明的目的是要解决现有传统的评估润湿性的方法是测量样品的接触角,接触角随测试的地区及测试的温度不同有较大的波动,与实际值存在误差,不能准确的判断润湿性好坏的问题。方法:一、制样;二、数据拟合。本发明利用MATLAB软件处理玻璃粉在高温下熔化的视频,通过处理数据进行分析,建立了准确的分析方法,可快速判断玻璃粉在硅基底上的润湿性;该方法过程简单快捷,可准确判断玻璃粉在高温下润湿性的好坏,为评估高温材料润湿性提供了新思路。本发明能够快速判断玻璃粉与硅基底润湿性能好坏。

    一种基于光热响应的液滴操控超滑表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN115947968A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211591342.6

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明属于超滑表面技术领域。本发明提供了一种基于光热响应的液滴操控超滑表面及其制备方法。在硅片上顺次制备第一层微结构和第二层微结构后喷涂聚乙烯吡咯烷酮溶液,然后进行烘烤,得到具有双层微结构的硅片;将疏水改性四氧化三铁纳米颗粒、聚二甲基硅氧烷预聚物和固化剂混合,得到混合物;将混合物倒在具有双层微结构的硅片上顺次进行除气泡、固化处理后从硅片上剥离,得到四氧化三铁‑聚二甲基硅氧烷液滴操控超滑表面基底;将四氧化三铁‑聚二甲基硅氧烷液滴操控超滑表面基底浸注硅油,得到基于光热响应的液滴操控超滑表面。本发明具有双层微结构的液滴操控超滑表面对液滴的操控次数可达614次,具有良好的耐久性。

    一种基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113809307B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111098058.0

    申请日:2021-09-18

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 一种基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料的制备方法及应用,它涉及一种硅基复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有锂离子电池负极材料的电导率、容量和稳定性差的问题。方法:一、制备硅/碳纳米球;二、将高分子聚合物和硅/碳纳米球均匀分散到分散溶剂中,静电纺丝,得到前驱体膜;三、煅烧,得到基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料。本发明制备的基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料作为锂离子电池负极材料,电极容量大大提升并且循环稳定性好,有很广泛的应用前景。本发明可获得一种基于硅/碳微纳米球不同维度的硅基复合材料。

    一种水系锌离子电池用防护机构

    公开(公告)号:CN113555641B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110829102.4

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池用防护机构,属于电池防护设备技术领域,包括外壳、底座、上盖和电池,所述外壳的内部设有若干隔绝罩,所述隔绝罩的内部均设有固定结构,所述电池分别与固定结构活动连接。本发明,当电池散发出的热量在隔绝罩内聚集时,套筒会被电池散热出的热量加热,而套筒内部的气体会发生膨胀,套筒内的气体发生膨胀时会带动电池向远离过充保护器的方向移动,从而使电池与过充保护器分离,进而停止为电池充电,同时电池发出的热量会触发温度传感器,温度传感器被触发后电磁阀会开启,电磁阀开启后气瓶内的氮气会通过喷头喷洒到隔绝罩内,从而为电池进行快速降温,进而避免电池因温度过高而产生着火的问题。

    一种基于光声效应的脉冲光声捕获装置

    公开(公告)号:CN114420341A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210102761.2

    申请日:2022-01-27

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声效应的脉冲光声捕获装置,包括沿水平方向依次设置的激光器、空心光产生单元;还包括沿竖向由上至下设置的照明单元和图像收集单元;照明单元和图像收集单元之间设置有样品池,样品池中设置有样品溶液;通过设置空心光束产生装置将脉冲激光器产生的高斯光束转变为空心光束,对样品池内的样品微粒进行捕获,极大的减少了颗粒的损伤率;此外,通过空心光束激发样品溶液的光声效应形成光声场,光声场中会产生光声辐射力捕获溶液中的颗粒,同时通过改变脉冲激光器的脉冲宽度、脉冲频率和脉冲功率可以改变颗粒的捕获时间和捕获稳定性,解决了现有技术中溶液捕获中由于使用聚焦高斯光束而导致细胞和颗粒损伤的技术问题。

    一种三维纳米通孔的制造方法

    公开(公告)号:CN113805433A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111112640.8

    申请日:2021-09-18

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维纳米通孔的制造方法,属于光刻技术领域,通过激光直写结合可调控空间结构光,能够直接制造直径<100nm的三维纳米通孔,实现了一种纳米孔直径可控的三维纳米通孔制造方法。本发明制造方法过程简单,成本低廉,制造周期短,能实现纳米通孔的可控制造,可以为微纳流控、生物医学、仿生功能材料等领域的研究提供有效解决方案。

    一种碳基Janus膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110237724B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910583353.1

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 一种碳基Janus膜的制备方法及应用,它涉及一种Janus膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决传统的水处理方法存在能耗大、设备贵和维护不便的问题。方法:一、制备MgCO3纤维;二、制备石墨烯纤维;三、制备Janus溶液;四、将石墨烯纤维加入到Janus溶液中,再搅拌,再利用真空抽滤机抽滤,得到碳基Janus膜。本发明制备的碳基Janus膜的方法简便快捷,碳基Janus膜携带方便,具有重复利用好等优点,主要应用于新能源及水处理领域。本发明可获得一种碳基Janus膜。

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