本发明公开了一种电磁无损检测双相钢微观组织的方法,本发明通过有限元微观以及宏观模型,建立微观组织—初始磁导率/电阻率—电磁信号—温度关系数据库,通过测量出的电磁信号可以直接预测出双相钢微观组织构成,从而可以判断出钢铁产品的机械性能及质量,相比有损检测的方法,本方法简单高效,可以实时在线监测,结果真实准确,具有代表性,数据库一经建立便能重复快速使用,可以根据实际生产情况更新扩充,本发明方法揭示了微观组织与电磁信号间的物理联系,同时实现了高温下的检测,为实现电磁信号监测钢铁微观组织并且进行实时反馈,动态调节生产、冷却参数奠定了基础。
本发明公开了一种基于应力波法的锚杆无损检测方法及设备,通过加速度传感器采集应力波信号,信号经过放大及滤波电路后被送入AD转换模块,将模拟信号转换为数字信号传输给ARM控制器,ARM控制器对信号进行时域和频域分析,根据互相关算法识别应力波波形中反射波信号;本发明可以准确的进行锚杆长度的测定和砂浆饱和度的判断,进而判断锚杆锚固的质量。该设备也可以应用在使用锚杆支护的边坡、隧道、坝体中进行锚杆无损检测,具有广阔的应用价值。
本实用新型公开了一种抓取电磁换能器协助无损检测的装置,该装置包括两个机械臂和双目相机,两个机械臂分别设在检测台周边的机械臂支撑底座上;双目相机设在检测台周边的支撑架上;机械臂包括第一转轴、支撑柱、第一机械臂、固定装置、第一舵机、第二机械臂、第二舵机、第二转轴、机械爪、减速电机;支撑柱的底部通过第一转轴与支撑底座连接,第一机械臂固定在支撑柱的顶部,第一舵机的一端通过固定装置与第一机械臂连接,第一舵机的另一端与第二机械臂的一端连接,第二机械臂的另一端与第二舵机的一端连接,第二舵机的另一端通过第二转轴与机械爪连接;减速电机设在机械爪上,与机械爪的齿轮连接。
本实用新型公开了一种基于应力波法的锚杆无损检测设备,通过加速度传感器采集应力波信号,信号经过放大及滤波电路后被送入AD转换模块,将模拟信号转换为数字信号传输给ARM控制器,ARM控制器对信号进行时域和频域分析,根据互相关算法识别应力波波形中反射波信号;本实用新型可以准确的进行锚杆长度的测定和砂浆饱和度的判断,进而判断锚杆锚固的质量。该设备也可以应用在使用锚杆支护的边坡、隧道、坝体中进行锚杆无损检测,具有广阔的应用价值。
本实用新型公开了一种酱腌菜无损检测装置,包括底板,其特征是:所述底板的上侧固定有检测台的四个支撑柱,所述检测台的台面上铰接圆板下侧固定的圆环,所述圆板上设置有一组圆周均匀排布的斜滑槽一,每个所述斜滑槽一内分别嵌入滑块,所述圆板的上侧铰接有转盘的中心,所述转盘上设置有一组圆周均匀排布的斜滑槽二,每个所述斜滑槽二内分别嵌入圆柱滑块,每个所述圆柱滑块的下侧分别对应固定连接所述滑块,每个所述圆柱滑块的上端分别通过伸出杆固定连接夹持板。本实用新型涉及酱腌菜检测设备领域,具体地讲,涉及一种酱腌菜无损检测装置。本装置体积小,能够快速对酱腌菜进行无损检测。
本发明公开了一种激光注入光纤与相干探测的激光超声无损检测方法,包括以下步骤:(1)YAG脉冲激光器发出脉冲激光经光学系统聚焦后作用于被检测金属工件表面,产生在工件内部及表面传输的激光超声信号;(2)单频激光器发出的激光信号经分光棱镜分成信号光和参考光;(3)信号光经被探测物反射后与参考光分别进入不同的光纤注入器后进入光纤耦合器进行相干;(4)平衡探测器对相干后的信号进行混频及光电转换;(5)数据采集装置对超声信号检测处理;(6)上位机对超声信号检测处理进行监测分析,得出检测结果。采用本发明的技术方案具有检测灵敏度更高、实用性更强、使用范围更广的效果。
本发明公开了一种激光注入光纤与相干探测的激光超声无损检测系统,包括YAG脉冲激光器、光学系统、单频激光器、分光棱镜、光纤注入器、光纤耦合器、平衡探测器、数据采集装置、上位机,YAG脉冲激光器可发出脉冲光并作用于被检测金属工件表面,产生在工件内部及表面传输的激光超声信号,单频激光器发出的激光信号经分光棱镜分成信号光和参考光,信号光经被探测物反射后与参考光分别进入不同的光纤注入器后进入光纤耦合器进行相干,再由平衡探测器对相干后的信号进行混频及光电转换,最后由数据采集装置对超声信号检测处理并送上位机进行监测与分析,得出检测结果。采用本发明的技术方案可使激光超声无损检测系统具有探测灵敏度更高、实用性更强、使用范围更广的效果。
本发明提供的是一种新型双参量光纤生化传感器。其特征是:它由宽带光源,宽带环形器,光谱仪和双参量光纤传感器组成。该双参量光纤生化传感器是由一段单模光纤焊接一种单模光纤与同轴双波导光纤互联耦合的模式转换器,最后再焊接一小段无芯光纤。将无芯光纤端制成弧形锥体圆台,并镀上纳米金膜。同时在同轴双波导光纤端靠近无芯光纤锥体部分的中间芯写入光纤Bragg光栅。即可实现生化传感应用场景下,对生化参量和温度参量的同时测量。本发明结构灵活紧凑,可广泛应用于化学、生物、医学、生命科学等光纤传感应用领域。
本发明提供一种基于Zr‑MOFs复合材料为模板的碳材料,由氨基对苯二甲酸、ZrCl4和羧基化石墨烯,通过水热法合成后,加热碳化处理制备而成,所得碳材料的比表面积范围在1000~1973 m2g‑1。其制备方法包括:(1)将氨基对苯二甲酸、ZrCl4和羧基化石墨烯和混合、超声;(2)通过水热法合成复合材料UiO‑66‑NH2/羧基化石墨烯复合材料;(3)进行加热碳化处理,得到产物;(4)将产物洗涤,干燥,即可得多孔的碳材料。所得碳材料经电化学性能测试,作为超级电容器电极材料的应用时,当电流密度为0.15Ag‑1,比电容值范围在150~300 F g‑1。因此,本发明在碳材料,特别是超级电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种ZSM‑5/Bi4O5Br2复合光催化材料的制备方法,该方法以五水合硝酸铋、ZSM‑5沸石分子筛、溴化钾为原料,乙二醇为反应溶剂,用一种简单易操作的室温沉淀法制备出ZSM‑5/Bi4O5Br2复合光催化材料。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光(λ<420nm)滤去,对ZSM‑5/Bi4O5Br2复合光催化材料进行光催化性能测试。通过降解罗丹明B和双酚A,通过其在反应过程中对罗丹明B和双酚A的降解率来表征ZSM‑5/Bi4O5Br2复合光催化材料的光催化性能。该材料具有化学稳定性高、比表面积大、电子结构独特、光吸收能力较强等优点,使得它在水污染治理方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种镍锌电池负极材料的制备方法。以磷酸锌钠作为锌镍电池的活性物质,按质量比为8:1:1的磷酸锌钠、石墨、乙炔黑进行混合研磨,研磨30分钟后加入无水乙醇和PTFE乳液继续研磨至膏状浆料并涂覆在已除油的黄铜网上,置于60℃的烘箱中干燥12h即得锌负极。用所制锌负极与氢氧化镍正极片组装成模拟电池,以质量分数为25%KOH+1%LiOH的混合液为电解液进行电池性能测试,结果显示:电池的充放电性能稳定,放电比容量达到160mAh/g~180mAh/g。本发明采用的磷酸锌钠,制备工艺简单,成本低廉、对环境友好,所制电极电化学性能优良,是一种新型的负极材料。
本发明公开了一种非织物的多功能隔膜的制备及应用。(1)将一定比例的去离子水和甲酰胺溶液与商用五氧化二钒药品混合,在一定条件的反应釜中进行水热反应,抽滤干燥得到五氧化二钒纳米片;(2)将一定浓度的五氧化二钒纳米片与聚乙烯醇缩丁醛酯、聚乙二醇辛基苯基醚和邻苯二甲酸二丁酯在无水乙醇中混合,并干燥成隔膜,测试其吸水率;(3)将一定浓度的五氧化二钒纳米片隔膜与两片尺寸相同的商用碳布组装成储能器件,探索出隔膜的最佳五氧化二钒纳米片浓度,并计算其离子电导率。因此,本发明通过操作简单、快捷的方法,制备出了成本低、离子电导率高、电化学性能稳定、吸附性可调整的隔膜,为储能器件隔膜的研究和发展提供了新的思路。
本发明公开了一种钴镍氧化物/碳球纳米复合材料的制备方法及其应用。首先,以葡萄糖为碳源,采用水热碳化法制备碳球;然后采用原位生长技术制备钴镍氢氧化物/碳球复合材料;之后,将所制得复合材料于空气氛围下300 oC煅烧3小时,即得到钴镍氧化物/碳球纳米复合材料。本发明制备方法易于实现,所制得的钴镍氧化物/碳球纳米复合材料能够很好的应用于超级电容器电极材料方面。通过电化学性能测试,结果表明以本发明所述制备方法制备的复合材料具有较高的比电容与循环稳定性。
本发明公开一种电调谐的石墨烯圆盘纳米粒子等离子体光镊,其包括导电胶层1,石墨烯圆盘2,介质衬底3。石墨烯圆盘在线偏振光的激励下产生等离子体共振,形成极大的近场增强。纳米粒子的位置靠近电场强度大的地方时,粒子受到电场极化,产生指向电场强度最大处的库仑力,就可以实现粒子的捕获。本发明可以通过外加偏置电压调节石墨烯的化学势,进而调控石墨烯的光学响应,就可以调整粒子受到的光学力。本发明适用范围广、功率低,因而在纳米粒子俘获、纳米粒子测量、增强拉曼传感等诸多领域具有潜在的应用场景。
本发明公开了一种纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料的制备方法。(1)将洗净烘干的剑麻纤维在惰性气氛下炭化后磨碎得到剑麻炭粉末。(2)将铁源溶于水中,加入剑麻炭粉末,然后加入沉淀剂,油浴反应一段时间后,洗涤过滤得到负极材料前驱体。(3)将负极材料前驱体在惰性气氛下煅烧,得到黑色固体粉末即纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料。电化学测试表明,本发明制备的纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料有着较高的容量和较好的循环稳定性,首次充电比容量达到414mAh/g,显著于石墨负极材料的理论比容量(372mAh/g)。30个循环后充电比容量仍能维持在401mAh/g,是初始充电比容量的96.9%,说明了其良好的循环稳定性。
本发明提供了一种基于胞嘧啶的掺氮多孔碳材料,由胞嘧啶、间苯二酚和甲醛,通过水热法合成含氮酚醛树脂,然后冷冻干燥,再与碱均匀混合经活化处理后,进行洗涤,干燥而得,其比表面积范围在1700~2900m2 g‑1。其制备方法包括:(1)将胞嘧啶、间苯二酚混合后与氢氧化钠和水配制成溶液;(2)再向溶液中,加入甲醛后超声,得到混合物;(3)将混合物加热聚合后,进行冷冻干燥,得到的含氮酚醛树脂;(4)将含氮酚醛树脂与碱混合均匀后,进行活化,用洗涤,水洗,过滤,干燥后,得到的掺氮多孔碳材料。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,经测试,比电容达到297~392 F/g。因此,本发明具有优良的电化学性能,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米三氧化二铁/剑麻炭锂离子电池复合负极材料的制备方法。(1)将剑麻纤维在气体流量为20-100ml/min的氮气气氛下炭化0.5-3小时得剑麻纤维炭,炭化温度为600-1000℃,升温速率为1-10℃/min,研磨成100-300目的剑麻炭粉末;(2)在100ml水中加入0.875-3.5g氯化铁,待完全溶解后再加入0.25-0.75g剑麻炭粉末,边搅拌边加入0.3-0.9g尿素,在密闭反应釜中水热反应12-24小时,反应温度120-180℃,反应完成后用水洗涤至中性,烘干,即得到纳米三氧化二铁/剑麻炭锂(Nano-Fe2O3/SFC)离子电池复合负极材料,其中Fe2O3的平均粒径为10-500nm。本发明采用剑麻纤维为原料,成本低,而且绿色环保,测试结果亦表明纳米三氧化二铁/剑麻炭复合材料具有优良的电化学性能。
非接触式液体样品采集分装系统是由微处理器、旋转式防回油真空/压气两用泵、无油压气泵、采集瓶、水位探测器、定量管、定量管调节器、气动式清/浊流体阻通阀等主要部件制造成的一种液体样品的采集设备,它采用抽真空吸取液体,全过程液体样品都不经过泵体系统,实现了非接触式自动采集分装,能工作在含有酸、碱、盐等化学物质和含有固体杂质的液体环境中;另外,它定时、定量方便准确,免维护周期长。
本发明提供了一种将赤泥用作锂离子电池负极活性材料的方法。将赤泥用酸溶液处理,以脱出氢氧化钠、碳酸钠、碳酸钙、氢氧化铝等物质,并洗涤至中性;接着,烘干,与碳材料复合制得赤泥/碳复合负极材料;然后,与锂片组装半电池测试其电化学性能。结果表明,赤泥可以用作锂离子电池负极活性材料,其首次放电比容量可达485mAh/g以上,并且具有较好的循环稳定性。本发明为赤泥的高附加值资源化应用提供了新途径。
本发明公开了一种新型热障涂层材料SrZr0.52Si0.48Ga2O6玻璃陶瓷及其制备方法。(1)将纯度均为99%(质量百分比)以上的SrCO3、ZrO2、SiO2以及Ga2O3原料按照设计SrZr0.52Si0.48Ga2O6的计量比组成称量配料,使用研钵反复研磨得到混合物;(2)将混合物压片,放入激光加热气体悬浮装置中,使用激光将制得的片加热至1700~1900℃下使其熔融,持续加热10s左右使样品均匀化,之后关闭加热装置,得到玻璃小球。(3)用研钵将步骤(2)制得玻璃小球砸碎并研磨,通过TG‑DTA测试其结晶温度为900℃,将粉末放在900℃下退火12小时得到目标材料。本发明制备的玻璃陶瓷材料成本低廉,化学稳定性好,机械性能优异,名义组成为SrZr0.52Si0.48Ga2O6的材料,在900℃进行退火结晶的物相为Sr2Ga2SiO7和未结晶的SrO、SiO2玻璃态物质,具有较低的热导率。
本发明公开了一种水热活化的剑麻炭纤维制备锂离子电池负极材料的方法。将剑麻纤维进行去屑、水洗和烘干预处理,然后直接进行炭化,炭化后所得的剑麻炭纤维经过水热活化处理后即可制得锂离子电池负极材料。以锂片为正极材料、以水热处理制得的剑麻活性炭纤维样品经研磨后做为负极材料组装成锂离子电池,进行恒流充放电测试,结果显示,经过水热活化处理后的剑麻炭纤维相比于未经处理的剑麻炭纤维和市售活性炭有着更加优良的电化学性能。
本发明公开了一种碘化银/碳酸根自掺杂碳酸氧铋光催化材料的制备方法和应用,制备方法包括:(1)将五水合硝酸铋、尿素和柠檬酸钠溶解在去离子水中,搅拌后将溶液转移到聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中进行水热反应,反应结束后离心分离取沉淀,经洗涤,干燥,研磨得到产物CO32‑‑Bi2O2CO3;(2)将CO32‑‑Bi2O2CO3溶解于超纯水中,超声后加入AgNO3溶液,搅拌,再加入KI溶液,搅拌,经离心收集沉淀,洗涤,干燥,研磨后得到光催化剂AgI/CO32‑‑Bi2O2CO3。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光滤去(λ<420nm),对AgI/CO32‑‑Bi2O2CO3复合光催化材料进行光催化性能测试。用2‑羟基‑1,4‑萘醌、左氧氟沙星的降解率来表征AgI/CO32‑‑Bi2O2CO3复合光催化材料的光催化性能。该材料具有化学稳定性高、光吸收能力较强、制备方法简单、成本低等优点。
本发明公开了一种Fano线型的表面等离激元共振的折射率传感装置,其特征在于,包括自下而上依次叠接的基底层和金属层,所述金属层的中部设有贯穿金属层的带间隙主波导,在带间隙主波导的一侧设有呈非对称十字架形状的谐振腔,谐振腔贯穿金属层,谐振腔与带间隙主波导不相连,谐振腔的一个凸出的边正对带间隙主波导的间隙,带间隙主波导、谐振腔组成的耦合结构,在带间隙主波导、谐振腔中填充待测介质。这种折射率传感器稳定性好,灵敏度高,在化学和生物领域的纳米等级传感方面具有很好的应用前景。
本发明提供了一种钠离子电池负极活性材料的制作方法。将传统冶金用廉价天然锌精矿粉碎,用作钠离子电池负极活性材料。按(50‑90)﹕(30‑7)﹕(20‑3)质量比分别称取锌精矿负极活性材料、乙炔黑、聚偏二氟乙烯,以N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂调浆并混合均匀,然后将浆料均匀涂敷于铝箔集电极上,置于真空干燥箱内于80‑120℃下干燥12小时以上,裁片,称重,继续烘干至恒重,得到实验电极片;在充满氩气的手套箱内,以金属钠作为对电极和参比电极,以PP/PE/PP复合多孔膜作为隔膜,以1mol/L NaPF6的EC/DEC/DME溶液为电解液,组装电池。测试结果表明,锌精矿具有较好的电化学可逆储钠性能,可用作钠离子电池负极活性材料。本发明为钠离子电池安全、低成本发展提供了新途径。
本发明公开了一种超级电容器用钴镍氧化物/碳球纳米复合材料的惰性气氛合成方法。首先,以葡萄糖为碳源,通过水热碳化法制备葡萄糖基碳球,然后,以碳球为基底,采用原位合成法将钴镍氢氧化物生长在碳球表面以得到钴镍氢氧化物/碳球复合材料,之后,将上述复合材料置于氩气惰性气氛下300 oC煅烧3小时,最终获得钴镍氧化物/碳球纳米复合材料。本发明制备工艺简单,所制得的钴镍氧化物/碳球复合材料可以很好的应用于超级电容器电极材料方面。电化学性能测试表明,以本发明所述方法制备的纳米复合材料具有较高的比电容和稳定性。
本发明公开了一种利用葵花籽壳制备高压水系超级电容器电极材料的方法。以食物残渣葵花籽壳为碳源,磷酸、硫酸为活化剂,采用高温碳化法,制备硫/磷掺杂的生物碳材料。此类生物材料硬碳均有堆叠的石墨片结构,该结构可以为离子的嵌入提供适合的反应位置,表现出双层电容的特征,其本身较大的比表面积提供有效活性位点,有利于电解液浸润和载流子在电极材料内部传输和迁移,提高此碳基材料的电化学性能。本发明中,以葵花籽壳基碳材料为电极材料进行组装测试,得到的对称性超级电容器,在水系的中性电解液1 M Na2SO4中,低电流密度下仍能达到1.8 V的超高电压窗口,单电极达219.56 F/g(电流密度为0.5 A/g)。
本发明提供的是一种环形芯光纤SPR传感器。其特征是:它由输入光纤,环形芯光纤,SPR传感纳米膜和输出光纤组成。所述系统中:环形芯光纤经过侧面抛磨或者氢氟酸腐蚀,去除部分包层,在侧面抛磨或者氢氟酸腐蚀区域制备一层SPR传感纳米膜,形成SPR传感区,输入光纤将光束耦合进环形芯内传输,光束传输至SPR传感区时,满足SPR谐振条件的光波发生谐振,实现SPR传感,携带传感信息的输出光耦合进输出光纤输出。本发明可用于液体环境的折射率变化的传感测量,可广泛用于生物化学传感技术领域。
本发明的半胶囊状的磁性碳纳米管,其碳纳米管一端封闭,另一端敞开,内部填充Fe3O4,是以二茂铁为原料一步合成“半胶囊状”的Fe3O4磁性碳纳米管(Fe3O4/CNTs),和进一步在混酸(浓硫酸︰浓硝酸=3︰1)中通过简单的化学氧化方法把Fe3O4/CNTs表面氧化而成的磁性氧化碳纳米管(Fe3O4/OCNTs)。萃取三种有机磷和三种芳香胺的实验证实,本发明的半胶囊状的磁性碳纳米管可在固相萃取中应用,用来分离或测定有机磷或芳香胺。特别是由于磁性氧化碳纳米管(Fe3O4/OCNTs)对芳香胺有着更高的萃取效率,因而在环境水样的处理中有着极好的应用前景。
本发明公开了一种用于光动力治疗上的光纤传输探头组件,包括通过光纤传输线相连接的探头本体以及连接器,光纤传输线包括纤芯、石英包层以及紧固层,纤芯为三根,且两两相切;在三根纤芯包裹的中部设有加强筋;加强筋的横截面为每条边带有圆弧形凹陷部的三边形,加强筋的横截面具有三个圆弧形凹陷部,三根纤芯分别与三个圆弧形凹陷部贴合;石英包层包裹在纤芯的外侧,紧固层包裹在石英包层的外侧。通过加强筋设置三个纤芯,使得光纤传输线不易弯折或折断,有利于定位,提高了测量精度;在纤芯外周还包裹有石英包层和紧固层,保证了光纤传输线良好的抗静电、硬度高、透光率好、防水透气、耐化学腐蚀以及抗冲能力。
本发明提供一种钴基金属有机框架材料作为锂离子电池的应用。所述钴基金属有机框架材料由硝酸钴六水合物和1, 2, 4, 5‑苯四羧酸经超声混合、恒温加热反应、洗涤、干燥步骤制备得到。将所述钴基金属有机框架材料经工作电极的制备、电池的装配制成纽扣电池并进行电化学性能测试,在100 mA g‑1电流密度下,90‑100个循环后,放电比容量保持在680‑1000 mAh g‑1。因此,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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