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波
涌灌溉系統(tǒng)
該灌溉系統(tǒng)針對南方丘陵山地土壤、地形、氣候及農(nóng)村社會經(jīng)濟條件,以“節(jié)水節(jié)能、先進適用、經(jīng)濟 與生態(tài)效益并重"為指導(dǎo)思想,以廣大丘陵山區(qū)"建得起、用的來”為目的,研究開發(fā)出了以"低壓管道輸 水與波涌閘管灌溉“技術(shù)為主的低成本、節(jié)水型地面灌溉體系及其所需的關(guān)鍵設(shè)備。
西南大學(xué)
2021-04-13
掃描電子聲(熱
波
)顯微鏡
掃描電子聲顯微鏡技術(shù)是在掃描電子顯微鏡的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種基于熱聲效應(yīng)的無損檢測技術(shù)。當(dāng)掃描電子顯微鏡的探測電子束對樣品進行掃描成像時,入射的電子會把入射的能量部分轉(zhuǎn)化成熱能,從而使樣品表面及亞表面層的溫度升高。通過對掃描電子束實現(xiàn)強度調(diào)制,從而使樣品表面及亞表面周期性加熱激發(fā)聲波(電子聲信號)。檢測不同位置的聲信號的振幅和相位,可分析樣品在不同深度的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和參量,實現(xiàn)分層成像。由于電子束能聚焦得比較細,其成象分辨率優(yōu)于光聲顯微鏡,特別適合于
南京大學(xué)
2021-04-14
掃描光聲(熱
波
)顯微鏡
當(dāng)固體物質(zhì)受到周期性強度調(diào)制的光束照射時,物質(zhì)吸收輻射能而受激發(fā),然后通過非輻射去激勵而將部分或全部吸收的光能轉(zhuǎn)化為熱能。周期性熱流使周圍的介質(zhì)熱脹冷縮,因而激發(fā)聲波。檢測聲波信號可得到聲波攜帶的熱信號的振幅和相位,從而能分析樣品在不同深度的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和參量,實現(xiàn)分層成象。可應(yīng)用于半導(dǎo)體材料和器件(特別是集成電路)的研究、分層檢測及其對生產(chǎn)工藝流程的控制等;層狀或不均勻材料的分層研究和檢測;各種固體殘余應(yīng)力的研究;
南京大學(xué)
2021-04-14
InSAR
毫米
級地表形變監(jiān)測的關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用
該項目在國家863計劃和國家自然科學(xué)基金等資助下,創(chuàng)新性地引入了測量平差技術(shù),突破了InSAR大氣誤差抑制、去相干噪聲濾波、復(fù)雜形變建模及三維形變測量等關(guān)鍵技術(shù),建立了一套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的InSAR毫米級形變測量數(shù)據(jù)處理的成套技術(shù)和軟件體系。 主要創(chuàng)新點 (1)建立了考慮高程和融合多源資料的高精度 InSAR 大氣改正理論與技術(shù)體系。突破了常規(guī)技術(shù)難以融入多源水汽資料、難以控制大范圍復(fù)雜地形下的大氣噪聲問題,與國際經(jīng)典大氣水汽插值技術(shù)相比,精度提高 50%以上。 (2)提出了基于最小二乘平差的 InSAR 失相關(guān)噪聲最優(yōu)濾波的理論與技術(shù)體系。兼顧了噪聲濾除和條紋信息保持,建立了量化的綜合目標函數(shù),形成了一套 InSAR 失 相關(guān)噪聲抑制技術(shù),與國際經(jīng)典濾波技術(shù)相比,改善 20%以上。 (3)建立了附加約束的 InSAR 地表形變平差理論與技術(shù)體系,發(fā)明了角反射器約 束的 PSInSAR 技術(shù),解決了傳統(tǒng)方法無起算數(shù)據(jù)的問題;在國際上率先引入物理力學(xué) 約束,突破了傳統(tǒng)方法地表勻速運動假設(shè)的限制,精度顯著提高。 (4)提出了融合多源異質(zhì) InSAR 的三維形變估計理論與技術(shù)體系,構(gòu)建了 InSAR 方差后驗估計技術(shù),解決了 InSAR 觀測定權(quán)難題;發(fā)明了基于卡爾曼濾波的三維形變 序貫平差技術(shù),在國際上率先實現(xiàn) InSAR 三維形變序列實時估計。
長安大學(xué)
2021-02-01
全自動晶圓級LED熒光粉智能涂
覆
機
項目成果/簡介: 本產(chǎn)品圍繞晶圓級、芯片級和倒裝等先進封裝形式的大功率白光LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求,突破了高速高均勻度熒光粉膠霧化涂覆控制、生產(chǎn)過程品質(zhì)控制與優(yōu)化管理等核心技術(shù),自主研發(fā)了面向晶圓級級封裝的全自動晶圓級LED熒光粉高均勻涂覆機。本產(chǎn)品采用自動上下料傳送機構(gòu)、自動加熱、自動視覺定位、涂覆厚度自動檢測、自動按照設(shè)定路徑和涂覆參數(shù)進行涂覆,是以復(fù)雜的光機電一體化精密封裝設(shè)備,主要技術(shù)性能指標達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 應(yīng)用于LED生產(chǎn)行業(yè),滿足了各種新型LED封裝自動化生產(chǎn)需求,有效提升了封裝質(zhì)量、熱阻分散性、色品一致性、出光效率等性能指標和產(chǎn)業(yè)競爭力。推動我國半導(dǎo)體照明等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。 全自動晶圓級LED熒光粉智能涂覆機知識產(chǎn)權(quán)類型:發(fā)明專利技術(shù)先進程度:達到國內(nèi)領(lǐng)先水平成果獲得方式:獨立研究獲得政府支持情況:無
華南理工大學(xué)
2021-04-10
包
覆
型鎂合金復(fù)合鑄件鑄造裝置及其鑄造方法
由于鑄造生產(chǎn)過程由多工序集體作業(yè)完成,成分、溫度、鑄型質(zhì)量乃至 氣候環(huán)境等多因素影響產(chǎn)品質(zhì)量,工藝參數(shù)波動大,質(zhì)量控制靠經(jīng)驗的比重 大,產(chǎn)品質(zhì)量很大部分又都是在產(chǎn)品成形后甚至機械加工后才體現(xiàn)出來,質(zhì) 量問題非常突出。鑄造過程計算機模擬仿真是學(xué)科發(fā)展的前沿領(lǐng)域,是當(dāng)今世 界各國專家學(xué)者關(guān)注的熱點,已成為鑄造工藝設(shè)計與優(yōu)化的重要手段。鑄造CAE 的精度取決于界面條件數(shù)據(jù)、熱物性數(shù)據(jù)、初始條件數(shù)據(jù)的輸入,這些數(shù)據(jù)與 企業(yè)生產(chǎn)條件緊密相關(guān),不是軟件所能給予的。鑄造CAE材料數(shù)據(jù)體系與精益 鑄造工藝技術(shù)在歐、美、日韓等國際知名企業(yè)得到高度重視,是企業(yè)不對外提 供、具有核心競爭力的技術(shù)。 本項目與一些國內(nèi)大型知名企業(yè)合作,開展了鑄造CAE材料數(shù)據(jù)及精益鑄 造工藝開發(fā)應(yīng)用研究,開發(fā)材料數(shù)據(jù)體系,建立了 CAE精準分析與精益工藝設(shè)計的集成應(yīng)用平臺,縮短鑄造工藝開發(fā)周期,提升生產(chǎn)線質(zhì)量指標及工藝效率, 降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)核心競爭力。利用本研究成果,每年幫助多個企業(yè)進行近20個高要求復(fù)雜鑄件的質(zhì)量攻 關(guān),已累計在百余種鑄件上獲得應(yīng)用。
重慶大學(xué)
2021-04-11
全自動晶圓級LED熒光粉智能涂
覆
機
本產(chǎn)品圍繞晶圓級、芯片級和倒裝等先進封裝形式的大功率白光LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求,突破了高速高均勻度熒光粉膠霧化涂覆控制、生產(chǎn)過程品質(zhì)控制與優(yōu)化管理等核心技術(shù),自主研發(fā)了面向晶圓級級封裝的全自動晶圓級LED熒光粉高均勻涂覆機。本產(chǎn)品采用自動上下料傳送機構(gòu)、自動加熱、自動視覺定位、涂覆厚度自動檢測、自動按照設(shè)定路徑和涂覆參數(shù)進行涂覆,是以復(fù)雜的光機電一體化精密封裝設(shè)備,主要技術(shù)性能指標達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 應(yīng)用于LED生產(chǎn)行業(yè),滿足了各種新型LED封裝自動化生產(chǎn)需求,有效提升了封裝質(zhì)量、熱阻分散性、色品一致性、出光效率等性能指標和產(chǎn)業(yè)競爭力。推動我國半導(dǎo)體照明等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。 全自動晶圓級LED熒光粉智能涂覆機
華南理工大學(xué)
2021-05-11
石墨烯包
覆
鈦酸鋰材料及高性能超級電池
一、項目分類 顯著效益成果轉(zhuǎn)化 二、成果簡介 本項目開創(chuàng)性地將石墨烯用于包覆鈦酸鋰,通過獨特的加工工藝制得業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的石墨烯包覆鈦酸鋰材料,有效地解決了鈦酸鋰負極材料的產(chǎn)氣問題,并以此為基礎(chǔ)制得了高性能的鈦酸鋰超級電池。該電池單體可8C持續(xù)放電,20C脈沖放電,充放電循環(huán)大于30000次,10分鐘可充電90%以上,低溫性能優(yōu)異(可在-40度環(huán)境下放電)。 石墨烯具有高導(dǎo)電性和優(yōu)良的電化學(xué)穩(wěn)定性,通過石墨烯的均勻包覆改善了鈦酸鋰的電子電導(dǎo)性,進而提升了電池的大倍率充放電能力和高低溫性能。同時,石墨烯包覆降低了材料充放電過程中的極化,提高了材料的容量發(fā)揮,通過鈍化鈦酸鋰材料表面的活性位點,解決了其產(chǎn)氣問題。利用該負極材料做成鈦酸鋰超級電池,具有優(yōu)異的倍率充放電性能、長壽命、高安全性能和優(yōu)異的低溫充放電性能。 本項目首先開發(fā)了石墨烯包覆的鈦酸鋰材料,采用高溫固相法合成,X射線衍射圖譜證明其為標準的鈦酸鋰尖晶石結(jié)構(gòu),微觀上由100-200nm的一次顆粒組成的微米和亞微米級二次球形顆粒,D50為15±5μm,1C可逆容量大于155mAh/g。 獲得了基于石墨烯包覆鈦酸鋰負極材料的鈦酸鋰超級電池,通過串并聯(lián)成組后可以用于低溫啟動電源,軌道交通,儲能等領(lǐng)域,在長壽命、高安全、快充和低溫充放電領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
南開大學(xué)
2022-07-29
ZnO突
波
吸收器及其制備方法
ZnO突波吸收器及其制備方法,它涉及突波吸收器及其制備方法.為了解決目前的ZnO突波吸收器原料混合均勻性差,粉體粒徑大,性能差的問題.ZnO突波吸收器由ZnO瓷片和ZnO瓷片表面的銀電極制成;ZnO瓷片由ZnO,Sb
哈爾濱師范大學(xué)
2021-05-04
泡沫/蜂窩系列寬帶輕質(zhì)高效吸
波
材料
隨著電子設(shè)備的日趨微型化、高頻化及高密度集成化,設(shè)備內(nèi)部的傳導(dǎo)干擾和電磁輻射干擾等問題尤為突出,引發(fā)出的一系列電磁兼容和設(shè)備可靠性問題亟待解決。采用寬帶輕質(zhì)高效吸波材料是解決電磁兼容的必由之路。 電子科技大學(xué)研制的泡沫和蜂窩系列化寬帶輕質(zhì)高效吸波材料具有低頻吸收性能好、重量輕、吸收頻段寬等特點。材料系列厚度范圍:6mm~55mm;應(yīng)用頻率:2GHz~18GHz,可擴展到0.5GHz~40GHz;吸收率5dB~30dB;體密度:0.07g/cm3~0.12g/cm3。 與美國Laird公司產(chǎn)品相比,在相同厚度的情況下,電子科技大學(xué)研制的FLXB-20泡沫吸波材料,面密度降低30%,達到1.4kg/m2,2GHz~4GHz頻段內(nèi)吸收率由5dB提高到10dB;FWXB-12蜂窩吸波材料,吸收率大于10dB,帶寬由7~18GHz拓寬到4~18GHz,同時面密度降低40%,達到1.5kg/m2。該成果在材料低頻吸收率及面密度等技術(shù)指標方面達到國際領(lǐng)先水平。 電子科技大學(xué)研制的FLXB泡沫和FWXB蜂窩兩類寬帶輕質(zhì)高效吸波材料已在基站天線系統(tǒng)及手機測試箱抗電磁干擾領(lǐng)域得到批量應(yīng)用(應(yīng)用單位包括華為技術(shù)、中興通訊、摩比天線、愛立信等),通訊行業(yè)對吸波材料的需求日趨明顯,尤其是對低頻段性能的要求尤為重要,年需求量在20000平方米以上,具有重要的社會效益和十分廣闊的市場應(yīng)用前景。
電子科技大學(xué)
2021-04-10
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