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基于表面等離子體的量子點隨機
激光
器
及其制備方法
本發明提供了一種基于表面等離子體的量子點隨機激光器,包括順序層疊的第一玻璃基板、間隔層和第二玻璃基板,所述第一玻璃基板在與間隔層貼合的表面上設有微米級凹槽供量子點沉積,所述間隔層中含有固定在第二玻璃基板上的金屬納米粒子,控制金屬納米粒子與量子點之間的距離。本發明金屬納米粒子的表面等離子體共振效應增強泵浦光的激發效率和隨機激光的輻射效率,同時間隔層有效避免了量子點與金屬納米粒子接觸而產生的熒光猝滅現象,并且由于間隔層材料透明高分子聚合物,可以使金屬納米粒子的共振吸收譜發生紅移,實現表面等離子體共振帶和激勵光譜與出射光譜的耦合,從而得到低閾值、高強度的穩定隨機激光出射。
東南大學
2021-04-11
用于光纖
激光
、高功率
激光
傳輸的大模場光纖
項目簡介 本成果提出大模場光纖的系列解決方案,基于新型環形纖芯、非對稱型微結構包層、 以及模式正交耦合及分離技術獲得新型大模場光纖,光纖同時具有大模場、低損耗、單 模傳輸特性,實現高質量光束輸出。已申請發明專利 9 項,其中已授權發明專利 4 項 (ZL201010589053.3、ZL201010590795.8、ZL201110356877.0、ZL201210391185.4)。 性能指標 (1)模場面積可達 1500μm 2 以上。 (2)光纖可在彎曲半徑為 20~30cm 的
江蘇大學
2021-04-14
用于光纖
激光
、高功率
激光
傳輸的大模場光纖
本成果提出大模場光纖的系列解決方案,基于新型環形纖芯、非對稱型微結構包層、以及模式正交耦合及分離技術獲得新型大模場光纖,光纖同時具有大模場、低損耗、單模傳輸特性,實現高質量光束輸出。已申請發明專利9項,其中已授權發明專利4項(ZL201010589053.3、ZL201010590795.8、ZL201110356877.0、ZL201210391185.4)。性能指標 (1)模場面積可達1500μm2以上。 (2)光纖可在彎曲半徑為20~30cm的條件下
江蘇大學
2021-04-14
一種植物內
生
菌及其應用
本發明公開了一種植物內生菌,分類命名為巨大芽孢桿菌(Bacillus?megaterium),完整命名為巨大芽孢桿菌(Bacillus?megaterium)SAN1,該菌株已于2013年3月11日保藏在中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心(簡稱CGMCC),保藏編號為CGMCC?No.7295。本發明還公開了所述的植物內生菌在修復設施土壤次生鹽漬化與鎘復合污染中的應用。本發明提供的巨大芽孢桿菌CGMCC7295能夠促進植物的生長,改善土壤理化性狀,同時促進植物對Cd的吸收,有效的消除土壤中的Cd污染;并且能高效轉化土壤的硝態氮,減輕次生鹽漬化的危害;通過巨大芽孢桿菌CGMCC7295與植物的聯合作用,可實現設施土壤次生鹽漬化與重金屬Cd復合污染的修復。
浙江大學
2021-04-11
內
生
式工控網絡安全系統
1.痛點問題 工業控制系統廣泛應用于能源電力、智能制造、軌道交通、石油石化及市政等行業,是國計民生及國家安全關鍵信息基礎設施的核心系統,一旦遭受網絡攻擊會帶來巨大的損失。近年來,國內外標志性事件的慘痛教訓歷歷在目。 傳統的硬件外掛防護模式,很難根本性解決工業網絡場景碎片化、技術手段響應被動性等系列安全困境,亟需研究軟件定義內生安全新范式,開發高強度大規模安全對抗綜保系統,提高工控網絡安防水平。 2.解決方案 本項目以安全知識計算引擎為核心支撐,通過“軟件定義安全、安全嵌入賦能”方式使工控系統獲得智能“免疫力”。 安全知識計算引擎多形式、多維度、多層次地將各類工業網絡安全知識轉化為可求解的模型算法,構建內生安全內核,實現“業務+安全”一體化模式。主要技術要點如下: 1)全息式安全數據采集,全面性感知、全方位獲取、全網絡匯聚、全維度整合網絡安全數據; 2)全棧式安全知識分析,從采集、傳輸、治理、計算、應用等環節進行全生命周期式安全解讀; 3)全新式安全引擎計算,憑借強大的安全知識計算功能,快速精準地發現網絡高級威脅與異常行為; 4)全景式安全態勢呈現,多視角整體提升安全發現識別、理解分析、響應處置等解構調度能力。 3.合作需求 擬成立公司推動該項目成果的產業化進程,對接需求如下: 1)合作團隊要求:深刻理解工控系統內生安全模式,有較強的市場化產品落地能力; 2)資源要求:關鍵基礎設施行業資源; 3)辦公場地需求:研發實驗環境和辦公場地。
清華大學
2022-12-28
芊
生
緣牌玄參橘皮含片(暫定名)
自 2016 年 12 月開始,受不利天氣形勢影響,中國出現大范圍持 續重度空氣污染天氣。2015 年國際癌癥研究機構把大氣污染認定為 致癌物,大氣顆粒物,即 PM2.5,是一種確認的人類致癌物。霧霾天 氣的影響,使得更多的人患上支氣管肺炎。本項目為保健食品研發,玄參橘皮含片止咳清咽效果很好,按照 保健食品申報程序,完成了工藝研究、技術要求研究、制定了產品技 術要求,中試研究,生產出來了 3 批中試產品,經
蘭州大學
2021-04-14
人才需求:化工類高校畢業
生
1、化工類高校畢業生2、電氣類技工3、安全、環保專工
山東億盛實業股份有限公司
2021-09-08
芊
生
緣牌玄參橘皮含片(暫定名)
背景 自2016年12月開始,受不利天氣形勢影響,中國出現大范圍持續重度空氣污染天氣。2015年國際癌癥研究機構把大氣污染認定為致癌物,大氣顆粒物,即PM2.5,是一種確認的人類致癌物。霧霾天氣的影響,使得更多的人患上支氣管肺炎。 項目簡介 本項目為保健食品研發,玄參橘皮含片止咳清咽效果很好,按照保健食品申報程序,完成了工藝研究、技術要求研究、制定了產品技術要求,中試研究,生產出來了3批中試產品,經具有檢測資質的單位進行理化檢測、微生物檢測、穩定性評價、功能評價、安全性評價和人體試食,結果表明該品種質量符合產品技術要求,安全性好,人體試食表明止咳清咽效果好;正在撰寫申報資料,撰寫完成后報國家保健食品審評中心,審評通過后可以獲得保健食品批文。 產品說明書 【原料】玄參、橘皮 【輔料】蔗糖、D-甘露糖醇、天然薄荷腦、檸檬酸、甜蜜素、硬脂酸鎂 【功效成分或標志性成分含量】每100 g含:哈巴俄苷≥7.6 mg 【適宜人群】咽部不適者 【不適宜人群】嬰幼兒、孕婦、乳母 【保健功能】清咽潤喉 【食用量及食用方法】一次2片,一日12片,分次含服 【規格】每片0.6 g。 【貯藏方法】密封,置陰涼干燥處 【保質期】24個月 【注意事項】本品不能代替藥物。適宜人群外的人群不推薦食用本產品
蘭州大學
2021-01-12
飛
生
(上海)電子科技有限公司
飛生(上海)電子貿易有限公司是MMD企業集團的中國總部,成立于2009年,是冠捷科技有限公司(TPV)取得飛利浦公司品牌授權協議后成立的全資子公司。現MMD企業集團在全球獨家營銷及銷售飛利浦品牌液晶顯示器及其他相關IT顯示設備。主要的經營項目包括:飛利浦商用及家用PC顯示器、飛利浦寬屏電腦一體機(All-in-One PC)、飛利浦商用大屏顯示設備及飛利浦內置高清電視功能液晶顯示器共4大產品類別。
飛生(上海)電子科技有限公司
2021-12-07
非致冷高功率半導體泵浦
激光
器
封裝關鍵技術及應用
本項目屬光、機、電、材一體化技術領域,具有多學科綜合的特點。半導體激光器具有效率高、體積小、重量輕、結構簡單、能將電能直接轉換為激光能、功率轉換效率高、便于直接調制、省電等優點,因此應用領域日益擴大。半導體激光技術已成為一種具有巨大吸引力的新興技術并在工業中得到了廣泛的應用。高功率半導體泵浦激光器是半導體激光技術中最具發展潛力的領域之一。 半導體激光器最大的缺點是激光性能受溫度影響大,光束的發散角較大。封裝成本占半導體激光器組件成本的一半,封裝技術不僅直接影響泵浦激光器組件的可靠性,而且直接關系到泵浦激光器芯片的性能能否充分發揮。本項目對非致冷高功率980nm泵浦激光器的封裝技術進行了研究,整個封裝技術涉及光學、電學、熱學、機械等,精度達微米數量級。通過采用激光器芯片的倒裝貼片技術,小型化、全金屬化無膠封裝技術,最終滿足了光纖放大器對泵浦激光器小體積、高功率、低成本、高可靠性的要求。光耦合則采用透鏡光纖直接耦合,最大限度地減小耦合系統的元件數和相關損耗,提高了光路可靠性和易操作性。采用雙光纖光柵波長鎖定技術,提高了非致冷高功率980nm泵浦激光器的邊模抑制比和波長穩定性。項目組通過采用這些技術,最終解決了一系列非致冷高功率980nm泵浦激光器封裝關鍵技術。 經國家光學儀器質量監督檢測中心測試,非致冷高功率980nm泵浦激光器主要技術指標如下: 1. 管殼尺寸:12.7(mm)×7.4(mm)×5.2 (mm) 2. 工作溫度:0-70℃ 3. 中心波長:980nm 4. 譜 寬:1nm 5. 閾值電流:24mA 6. 輸出功率:240mW 7. 功 耗:小于1W 本項目的研究成果,通過與相關企業開展產學研合作,經過近五年的技術研發和不斷改進,非致冷高功率980nm泵浦激光器封裝關鍵技術研究成果已成功應用于相關產品的批量生產,為企業創造了較好的經濟效益。在社會效益方面,填補了我國非致冷高功率半導體泵浦激光器方面的不足,對行業技術進步和產業結構優化升級起到了積極的推動作用。 耦合封裝是對精度要求非常高的一系列工藝過程,這注定它很難實現自動化技術。因此,小型化泵浦激光器封裝技術的研究成果,特別適合在中國這樣人力成本低且技術基礎好的環境。通過對小型化980nm泵浦激光器封裝技術的研究,實現了封裝技術的源頭性創新,有助于向其他半導體泵浦激光器和光電器件的耦合封裝拓展。該技術在光電子器件的應用方面具有廣闊的市場潛力和廣泛的推廣應用前景,將成為形成光電子器件封裝技術產業的重要技術支撐。
上海理工大學
2021-04-11
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