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摩擦界面的聲
子
傳遞理論與能量耗散模型
該成果獲2018年度國家科學(xué)技術(shù)獎自然科學(xué)類二等獎,該成果系統(tǒng)地開展了摩擦的聲子耗散以及聲子在界而和多層膜結(jié)構(gòu)內(nèi)的輸運規(guī)律的研究,在摩擦的聲子粍散機理研宄方面,發(fā)現(xiàn)摩擦粍能與聲子主導(dǎo)頻率的定量關(guān)系;在國際上最早給出超晶格結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱系數(shù)最小值出現(xiàn)的條件:率先提出聲子沿石墨法向輸運的自由程遠大于經(jīng)典理論預(yù)測的10nm左右:實現(xiàn)了描述聲子輸運的玻爾茲曼方程的數(shù)值解,在國際上率先發(fā)現(xiàn)多層膜之間的范德華力能夠提髙聲子在多層膜結(jié)構(gòu)面內(nèi)的平均自由程。該項0組的研究成果主要發(fā)表在Nano Letters、Physical Review B、Nature Nanotechnology等國際學(xué)術(shù)期刊上,其中8篇代表性論文獲Science、Nature Nanotechnology、Nature Materials、Advanced Materials等重要國際學(xué)術(shù)期刊論文SCI他引509篇次,單篇最髙SCI他引U5次,研宂成果在國際上產(chǎn)生了重要的學(xué)術(shù)影響。
東南大學(xué)
2021-04-10
一種懸式絕緣
子
再現(xiàn)檢測系統(tǒng)
本實用新型公開了一種懸式絕緣子在線監(jiān)測系統(tǒng),包括:應(yīng)力監(jiān)測裝置、污穢檢測裝置和導(dǎo)線風(fēng)偏 監(jiān)測裝置,用來實時監(jiān)測瓷柱式絕緣子的應(yīng)力數(shù)據(jù)、污穢數(shù)據(jù)和導(dǎo)線風(fēng)偏數(shù)據(jù);應(yīng)力監(jiān)測裝置、污穢檢 測裝置和導(dǎo)線風(fēng)偏監(jiān)測裝置的輸出均連接 A/D 轉(zhuǎn)換電路,A/D 轉(zhuǎn)換電路的輸出連接數(shù)字處理電路,數(shù)字 處理電路用來將 A/D 轉(zhuǎn)換電路輸出的數(shù)字信號遠距離傳輸?shù)揭苿咏K端;移動終端連接數(shù)據(jù)存儲器;太陽 能電池用來供電;控制電路與應(yīng)力監(jiān)測裝置、污穢檢測裝置、導(dǎo)線風(fēng)偏監(jiān)測裝置、A/D 轉(zhuǎn)換電路、數(shù)字 處理電路和移動終端均相連。本實用新型可實現(xiàn)高壓輸電線路上瓷柱式絕緣子的遠程實時監(jiān)控,從而及 時發(fā)現(xiàn)并排除絕緣子的安全隱患。
武漢大學(xué)
2021-04-13
多功能瓷柱式絕緣
子
在線監(jiān)測系統(tǒng)
本實用新型公開了一種多功能瓷柱式絕緣子在線監(jiān)測系統(tǒng),包括:泄漏電流采集裝置,用來實時監(jiān) 測瓷柱式絕緣子的泄露電流數(shù)據(jù);Sensor-應(yīng)力監(jiān)測裝置,用來實時監(jiān)測瓷柱式絕緣子的應(yīng)力數(shù)據(jù);污穢 檢測裝置,用來實時監(jiān)測瓷柱式絕緣子的污穢數(shù)據(jù);控制器通過信號線與泄漏電流采集裝置、Sensor-應(yīng) 力監(jiān)測裝置和污穢檢測裝置均相連;控制器用來收集數(shù)據(jù),并將收集的數(shù)據(jù)通過發(fā)射天線發(fā)送出去,信 號接收器通過接收天線接收數(shù)據(jù),信號接收器和終端機信號連接;太陽能電池用來供電。本實用新型設(shè) 計精簡,成本低廉,可很大程度保證瓷柱式絕緣子的正常運行,從而預(yù)防事故發(fā)生,確保輸電線路的安 全和穩(wěn)定運行。
武漢大學(xué)
2021-04-13
基于準(zhǔn)田字形壓電振
子
驅(qū)動的平面電機
本實用新型涉及多自由度壓電超聲電機技術(shù),具體涉及基于準(zhǔn)田字形壓電振子驅(qū)動的平面電機,包 括定子組件、動子組件、支座組件和預(yù)緊組件,采用準(zhǔn)田字形定子組件,且通過預(yù)緊組件與支座組件連 接;動子組件分別連接定子組件和支座組件。電機通過激發(fā)準(zhǔn)田字形定子組件的面外一階對稱彎曲振動、 左右圍桿面內(nèi)一階彎曲振動、前后圍桿面內(nèi)一階彎曲振動三種模態(tài)的振動或近共振復(fù)合出兩相橢圓運動 軌跡,據(jù)此推動動子組件交替地沿 x、y 向移動。可實現(xiàn)微米甚至更高精度級平面運動;
武漢大學(xué)
2021-04-14
一種測量絕緣
子
結(jié)構(gòu)高度的裝置
本實用新型提供一種測量絕緣子結(jié)構(gòu)高度的裝置,包括基座(1)、吊框(2),所述吊框(2)包括 橫梁(21)與立柱(22),所述橫梁(21)與所述立柱(22)垂直,所述立柱(22)與所述基座(1)的 底面垂直,所述立柱(22)上有測量刻度,所述橫梁(21)上設(shè)置有懸掛件(3),所述懸掛件(3)包 括連成一體的懸掛部(31)和連接部(32),所述懸掛部(31)與所測量的絕緣子(4)的鋼腳的形狀相 同。所述基座(1)上可以設(shè)有水平儀(11),底部還可以設(shè)有 3 個調(diào)平支腳(12),本裝置
武漢大學(xué)
2021-04-14
聲
子
拓?fù)洳牧系睦碚撗芯糠矫嬷匾M展
課題組采用基于密度泛函理論的晶格動力學(xué)方法研究了碲化鎘(CdTe)材料的聲子譜(見圖1(a)),通過系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn)在具有閃鋅礦結(jié)構(gòu)的II-VI半導(dǎo)體碲化鎘中存在理想的第二類外爾聲子(見圖1(b)),并且發(fā)現(xiàn)這樣的準(zhǔn)粒子激發(fā)發(fā)生于聲學(xué)支和光學(xué)支的交匯處。課題組隨后根據(jù)二階力常數(shù)矩陣構(gòu)造類似于電子系統(tǒng)的Wannier緊束縛Hamiltonian,從而可以
南方科技大學(xué)
2021-04-14
光
伏電站模擬儀
本發(fā)明公開了一種智能光伏電站模擬儀的匯流箱電路.本發(fā)明包括控制電路,供電電路,接口電路,通信電路和外圍電路.本發(fā)明可以用于光伏發(fā)電系統(tǒng)與陣列板,采集板的通信,使得主控板可以控制采集板及陣列板.本發(fā)明可以實現(xiàn)8塊太陽能電池板的電壓以及電流匯總輸出.
杭州電子科技大學(xué)
2021-05-06
高效人工
光
捕獲體系
近日,東南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院青年教師陳旭漫博士在國際頂級期刊《Angewandte Chemie(德國應(yīng)用化學(xué))》上發(fā)表題為“Efficient Near-Infrared Emissive Artificial Supramolecular Light-Harvesting System for Imaging in Golgi Apparatus”的學(xué)術(shù)論文。光捕獲過程作為將自然光進行捕獲、能量轉(zhuǎn)化并利用的步驟,是植物光合作用中第一個也是十分重要的過程。構(gòu)筑人工光捕獲體系對于光能的利用具有重要意義,但目前構(gòu)筑具有高效人工光捕獲體系仍存在很大挑戰(zhàn)。東南大學(xué)研究團隊利用“杯芳烴誘導(dǎo)聚集”策略,設(shè)計合成兩親磺化杯芳烴和陽離子型萘基吡啶衍生物作為熒光給體在水溶液中自組裝,并引入尼羅藍作為熒光受體分子,成功構(gòu)筑了近紅外發(fā)射的超分子人工光捕獲體系。通過進一步研究,團隊發(fā)現(xiàn)該體系在細胞內(nèi)依然保持很高的光捕獲效率和高度穩(wěn)定性,同時證明了其對高爾基體染色的選擇性。該研究對于人工超分子光捕獲體系傳感、成像、診斷等方面的研究有著重要的推動作用。論文第一作者為東南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院青年教師陳旭漫,東南大學(xué)為第一通訊單位。
東南大學(xué)
2021-04-11
新型
光
伏農(nóng)業(yè)系統(tǒng)
光伏農(nóng)業(yè)行業(yè)面臨光伏發(fā)電和植物生長“爭光”的矛盾,本項目利用低成本的聚合物多層膜將農(nóng)作物光合作用所需要主要光譜成分濾出來,其余大部分太陽光都反射, 這樣在投射到農(nóng)地表面的太陽光就大幅減少,水蒸發(fā)也會大幅減少,同時采用現(xiàn)代太陽能聚光光伏技術(shù)將 80%以上太 陽光收集起來用于發(fā)電,實現(xiàn)“種地”+“發(fā)電”兩不誤。 可提高農(nóng)戶收入,并從源頭上幫助實現(xiàn)中國大片干旱缺水農(nóng)地水蒸發(fā)與降水量的平衡。
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
2021-04-14
光
伏并網(wǎng)逆變器(產(chǎn)品)
成果簡介:光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)可將光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出的電能轉(zhuǎn)換為電網(wǎng)可接收的電能。本項目所開發(fā)的光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)具有最大功率點跟蹤功能和反 孤島能力。網(wǎng)側(cè)采用 VSI 結(jié)構(gòu)逆變器,通過網(wǎng)側(cè)電抗器直接并網(wǎng)。這種并網(wǎng) 結(jié)構(gòu)確保了并網(wǎng)的靈活性和可靠性。利用升壓變換器對光伏電池進行控制, 實現(xiàn)最大功率點追蹤。系統(tǒng)的效率在滿功率 20kW時達到了 96.5%。 項目來源:自行開發(fā) 技術(shù)領(lǐng)域:新能源 應(yīng)用
北京理工大學(xué)
2021-04-14
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