作者单位
摘要
西安科技大学材料科学与工程学院, 西安 710054
以乙酸锂和钛酸丁酯为锂源和钛源, 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为软模板, 采用溶胶-凝胶法, 通过焙烧得到添加CTAB的锂钛化合物(Li4Ti5O12), 经过盐酸酸洗, 制备出锂钛离子筛(H4Ti5O12, HTO)。经过热重分析(TG-DTG)、X射线(XRD)、扫描电镜(SEM)、接触角及性能测试, 考察了锂钛离子筛的晶相、形貌及时间对吸附容量的影响。对比CTAB的加入量, 0.1 g的CTAB的离子筛前驱体杂质更少, 晶相比较纯。HTO准二级动力学相关系数R2(0.997 24)大于准一级动力学相关系数R2(0.984 35), 该吸附过程符合化学吸附。HTO在Li+溶液中24 h的吸附容量达到24.44 mg/g, 经过8次吸附脱附后, 吸附容量仍保持在23.68 mg/g, 仅降低3.1%。因此, HTO有良好的循环吸附性能和稳定性, 具有很广阔的市场前景。
软模版 溶胶-凝胶法 锂钛离子筛 尖晶石结构 吸附容量 循环使用 soft template sol-gel method lithium titanium ion sieve spinel structure adsorption capacity recycling 
人工晶体学报
2021, 50(11): 2144
作者单位
摘要
1 山东职业学院轨道交通应用技术研究所,山东 济南 230000
2 华东交通大学载运工具与装备教育部重点实验室,江西 南昌 330013
利用半导体激光器在45号钢表面制备了FeNiAl合金熔覆涂层,采用光学显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)及能谱仪(EDS)对熔覆层的显微组织进行分析。利用显微硬度计和磨损试验机及多功能材料表面性能测试仪测试熔覆层的显微硬度和摩擦磨损性能。结果表明,FeNiAl合金熔覆涂层组织均匀致密,与基体形成良好冶金结合; 熔覆涂层物相为AlNi、Al0.9Ni1.1、γ-Fe以及α-Fe相。随着扫描速度的增加,熔覆层的显微硬度和耐磨性表现为先升高后降低。当扫描速度为270 mm/min时,可得到显微硬度较高、耐磨性较好的熔覆涂层,此时熔覆层显微硬度为471.3 HV0.2,是基体的2.35倍,磨损量(载荷300 N)为0.007 1 g,是基体材料的2.8倍。
激光熔覆 扫描速度 组织 耐磨性 laser cladding scanning speed FeNiAl FeNiAl microstructure wear esistance 
应用激光
2018, 38(6): 934
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院应用电子学研究所,四川绵阳 621999
2 国家电网四川省电力公司,四川成都 610042
在获取地形数据并建立三维模型的基础上,按照国网电力巡线的行业应用要求,研究设计了国网电力巡线软件并基于开源引擎 (面向对象图形渲染引擎 (OGRE))实现。该软件开发集成了三维场景显示、漫游浏览、选择点云图层、改变电力线颜色、净空排查、显示定位塔杆以及三维测距等功能,很好地满足了行业应用要求,为巡线软件的工程化奠定了坚实的基础。
电力巡线软件 面向对象图形渲染引擎 净空排查 显示定位塔杆 三维测距 power line software Object -oriented Graphics Rendering Engine distant checking towers positioning 3D ranging 
太赫兹科学与电子信息学报
2015, 13(4): 613
作者单位
摘要
1 第二炮兵工程大学 信息工程系,陕西 西安 710025
2 清华大学 电子工程系,北京 100084
3 北京市遥感信息研究所,北京100192
针对高光谱特征的稀疏表示,提出了一种基于多尺度分割的空间加权算法用于高光谱图像分类。该算法采用更合理的邻域定义挖掘空间先验信息,优化类边缘像元的稀疏表示。首先,通过多尺度分割提供邻域空间约束;结合拉普拉斯尺度混合(LSM)先验,分别对每个邻域组内像元进行空间加权的稀疏表示。然后,采用概率支持向量机(SVM)分类,同时提供像元的分类标签及其置信度。最后,以此置信度为权重,对多尺度分类图进行加权融合,生成最终的分类图。实验显示,本文算法能够增强光谱特征表示的稀疏性和鲁棒性,提高总体分类精度;在小样本训练下,单类的分类精度可提升30%左右,表明该算法在高光谱应用中具有较强的实用性。
高光谱图像分类 光谱稀疏表示 空间先验融合 多尺度策略 hyperspectral image classification spectral sparse representation spatial prior fusion multiscale scheme 
光学 精密工程
2015, 23(9): 2708
作者单位
摘要
1 上海理工大学 上海市现代光学系统重点实验室,上海200093
2 日本早稻田大学 先端科学研究机构,日本 东京1620041
CuInS2(CIS)是重要的三元Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族直接带隙半导体化合物光伏材料。纤维锌矿CIS的铜和铟原子共享一个晶格,因此其在化学计量比调控方面更加灵活,对高效太阳能电池具有重要意义。在低温条件下,通过简单高效的热注入法合成了在常温下能稳定存在的纤维锌矿CIS纳米化合物,并通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光谱仪(EDX)和紫外可见分光光度计(UV)分别对其晶相、形貌、化学计量比和能带值进行了分析。结果表明:合成的CIS纳米化合物呈纤维锌矿结构;能带值为1.47 eV,非常接近最佳能带值;呈六边形纳米盘状,纳米盘厚度约为10 nm,直径约为100 nm;Cu∶In∶S的化学计量比为1.70∶1∶2.94。
纤维锌矿 热注入法 CuInS2 CuInS2 wurtzite structure hot-injection 
光学仪器
2014, 36(4): 342
作者单位
摘要
上海理工大学光电信息研究院,上海 200093
本文研究了成像检测方式以及阵列检测器在 DNA毛细管电泳的荧光检测中的应用,目的在于减小检测过程引起的样品区带增宽,提高 DNA毛细管电泳的分辨率和分离速度。依据分离度理论以及模拟计算结果,归纳了检测宽度的影响规律,指出减小检测宽度对于高效分离,特别是高速微流控系统电泳分离的重要性。实验测量并比较了成像检测与传统光强检测的结果。提出阵列检测器的信号增强方法,并进行了模拟验证。研究表明,成像检测可显著减小毛细管电泳的检测宽度,提高分离效率和分离速度。
成像检测 毛细管电泳 数据处理 imaging detection CCD CCD capillary electrophoresis DNA DNA data processing 
光电工程
2012, 39(1): 140
作者单位
摘要
天津大学精密仪器与光电子工程学院, 天津 300072
研究了平均功率达85 W高功率高稳定性全固态绿光激光器,从理论上分析了全固态内腔倍频晶体热效应相位失配对输出功率的影响;数值模拟了倍频晶体内部的热量分布,计算了倍频晶体相位匹配角随温度变化的失配量。在实验中,采用80个20 W的高功率半导体激光器侧面抽运单Nd∶YAG棒,采用双声光Q开关、高效平凹谐振腔结构,对大尺寸KTP晶体进行角度偏离法补偿相位失配并配合强冷却等技术,实现高功率内腔倍频激光器的稳定运转;在抽运电流为17.3 A时,实现了重复频率为20.4 kHz,脉冲宽度230 ns,输出功率为85 W的高功率、高重复频率绿光(532 nm)输出,不稳定性为±1.03%,光-光转换效率为9.7%。
激光技术 全固态绿光激光器 角度偏离补偿相位失配法 双声光Q开关 KTP倍频晶体 
中国激光
2004, 31(4): 385
作者单位
摘要
1 天津大学精密仪器与光电子工程学院, 天津 300072
2 河北工业大学机械学院, 天津 300130
给出了一种利用激光技术及空间三维测量原理实现对人体外部形状三维建模的新方法。提出了人体的光点三维信息采集方式并推导出了相关的数学模型,提出了人体的特征识别模式原理,由此建立了人体的激光扫描三维建模系统。
人体建模 激光扫描 特征识别 
中国激光
2002, 29(s1): 655
作者单位
摘要
1 天津大学精密仪器与光电子工程学院激光与光电子研究所,光电信息技术科学教育部重点实验室, 天津 300072
2 河北工业大学机械学院, 天津 300130
一种利用激光扫描及动态定位技术实现对Line元件的三维形状、状态及动态进行在线实时动态识别及检测的的新方法。提出了激光三维形状信息的采集方式,推导出有关数理模型,建立了激光动态识别Line元件三维形状及动态的系统。
激光扫描 动态识别 三维形状 Line元件 
中国激光
2002, 29(s1): 608
作者单位
摘要
天津大学精密仪器与光电子工程学院,激光与光电子研究所, 教育部光电信息技术科学重点实验室, 天津 300072
简要介绍了当前常用的几种烟气排放连续监测技术(CEMS),并结合具体的研究工作,对差分吸收光谱技术(DOAS)进行理论分析,建立该系统的结构框架,并在实验中采取独特的光纤系统,获得了准确的烟气中二氣化硫的监测浓度。
差分吸收光谱 排放连续监测 烟气监测 
中国激光
2002, 29(s1): 565

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!