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公开(公告)号:CN108393073A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810109903.1
申请日:2018-02-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种通用磁性吸附剂的制备方法与应用,属于磁性多孔纳米复合材料制备领域,具体涉及采用溶剂热法合成碳与磁性尖晶石型铁氧体MFe2O4杂化的纳米复合材料MFe2O4/C,以及其经煅烧处理后作为染料污水处理吸附剂的应用。该种吸附剂在广泛的溶液pH(3.0-11.0)下对阳离子型染料和阴离子型染料均有良好的吸附性能,并且在外加磁场作用下可迅速从水溶液中被分离,方便、快捷、经济高效。
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公开(公告)号:CN108388749A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810216573.6
申请日:2018-03-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种具有微结构电介质层的电容压力传感器的微结构设计方法属于柔性压力传感器领域。本发明将可解决复杂非线性问题的Abaqus和大型多物理场完全耦合有限元分析仿真平台COMSOL Multiphysics相结合,模拟具有微结构的电容压力传感器在外压作用下的电容响应,模拟结果与实验结果基本吻合,与前人的模拟结果相比,精度大幅提高。通过改变电介质层微结构的弹性模量、底边长、角度、高度和大小等参数,设计微结构的形状、尺寸,得到各个参数对传感器线性度和灵敏度的影响规律,为传感器的微结构优化提供依据。本发明适用于棱柱状、圆柱状、棱锥状、圆锥状等微结构的电容式传感器的结构设计和性能优化,设计方法精确度高,方便快捷。
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公开(公告)号:CN105651215B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610165884.5
申请日:2016-03-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种超声声速未知条件下的涂层厚度测量方法,属于材料超声无损检测技术领域。该测量方法采用一套包括超声探伤仪、延迟块探头、数字示波器以及安装MATLAB软件的计算机构成的超声脉冲回波检测系统。针对涂层超声测厚过程中回波信号混叠、声速未知且在不同工艺参数或非均质条件下存在波动导致涂层厚度无法测量的问题,采用超声脉冲回波技术,结合超声声压反射系数幅度谱分析方法和相关系数匹配法对试样涂层厚度和超声声速同时进行反演。该测量方法具有原理明确、易于实现、匹配精度高等优点,克服了现有高斯‑牛顿反演方法运算复杂、对初始值选取要求较高、难以用于工程应用的局限性,具有良好的推广及应用前景。
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公开(公告)号:CN106636979A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611102998.1
申请日:2016-12-05
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: C22C45/008 , C22C1/002
Abstract: 一种具有优异耐蚀性能的Cr‑Fe‑Ni基块体非晶合金及其制备方法,属于新材料及其制备技术领域。该非晶合金的成分表达式为CraFebNicModPeCfBgSih,各元素的原子百分比含量:a为20‑45%,b为20‑35%,c为15‑30%,d为1‑15%,e为10‑15%,f为2‑5%,g为2‑5%,h为0‑6%。合金具有高的非晶形成能力,可形成直径为1‑3 mm的非晶棒材或粒径为65μm的非晶粉末。该非晶合金还兼具低玻璃转变温度(‑449℃)、宽过冷液相区间(‑65℃)、高强度(‑3740MPa)、高硬度(‑1047HV)和优异的耐蚀性能,适用于热喷涂制作耐磨、耐腐蚀涂层等应用领域。
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公开(公告)号:CN104878324B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510293400.0
申请日:2015-06-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 提供了一种具有软磁性的FeCoNiMB高熵块体非晶合金,M代表P、C和Si中的至少1种元素,典型成分为Fe25Co25Ni25Si7.5B17.5、Fe25Co25Ni25Si10B15、Fe25Co25Ni25P5C4Si6B10、Fe25Co25Ni25P12C8B5和Fe25Co25Ni25P10C10B5。合金的饱和磁化强度为0.80~0.87T,矫顽力为1.1~3.4A/m,1kHz下有效磁导率为12500~19800。同时提供一种软磁性高熵块体非晶合金的制备方法:采用电弧熔炼或感应熔炼制备母合金锭;分别采用单辊甩带和铜模吸铸制备非晶条带和棒材。本发明填补了制备软磁性高熵块体非晶合金的技术空白,提供的合金具有作为软磁性功能器件的应用前景。
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公开(公告)号:CN104535415B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410805570.8
申请日:2014-12-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于软物质与实验力学技术领域,涉及一种基于真空吸附的生物软组织力学性能测试夹持装置,包括往真空控制回路、空气缓冲器和试验夹具等。试验夹具由上、下夹头,上、下夹头多孔物质片、上、下夹头盖帽等组成,上、下夹头内有L型孔。利用外界大气压和上、下夹头L型内腔负压间的压差作用,将生物软组织样品吸附在夹头上。往复运动试验机通过夹具向软组织样品施加静、动态载荷,进行力学性能测试。本发明的效果和益处是利用压差作用,将生物软组织样品吸附夹头上,提高动物软组织样品力学性能参数测试的准确性。由于压力可控,该装置适用于验证实验重复性和不同软组织力学性能对比。该装置可控性强、操作便捷、易于生产和推广。
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公开(公告)号:CN105129868B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510418517.7
申请日:2015-07-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01G51/00
Abstract: 一种制备Cr3+掺杂的CoFe2O4高密度磁记录材料的方法,属于磁记录材料的制备技术领域。该方法通过水热法将Cr3+掺杂进金属氧化物可以引起产物颗粒尺寸的变化。在尖晶石铁氧体结构中,铁离子受到晶场作用引起轨道角动量的猝灭,导致其低磁晶格向异性和低矫顽力。因此,利用轨道角动量未猝灭的Cr3+对CoFe2O4进行掺杂可以提高其磁晶各向异性。利用水热法将Cr3+掺杂进CoFe2O4将控制尺寸和掺杂元素两种方法结合起来,进一步提高磁介质的矫顽力。在掺杂Cr的过程中,随着Cr的掺杂量逐渐升高,所得产物的磁晶各向异性逐渐增大,同时,颗粒的尺寸也会逐渐变化,而当其尺寸落入单畴临界尺寸范围时(约为40-100nm),该产物的矫顽力达到峰值。该方法能够进一步提高磁介质的矫顽力,而且该方法经济方便,易于推广。
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公开(公告)号:CN106017372A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610289698.2
申请日:2016-05-04
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01B17/025 , G01N29/07 , G01N29/28 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/02827 , G01N2291/02854 , G01N2291/0421 , G01N2291/0422
Abstract: 一种超声无损测量耐磨涂层厚度与弹性模量的方法,属于超声无损检测技术领域。该方法基于脉冲回波技术并采用单个水浸聚焦探头单次采集耐磨涂层/金属基体试样的回波信号,即可有效提取涂层前后界面纵波与横波信号。对纵波与横波信号分别进行频谱分析获得相应声压反射系数幅度谱(URCAS),结合互相关分析双参数反演技术同时测量涂层纵波声速V2l与厚度d,通过反演厚度d与横波URCAS的谐振频率fnt计算出涂层横波声速V2t,结合金相法统计的涂层孔隙率对密度ρ2进行修正,依据弹性模量表达式实现弹性模量的测量。该方法克服了常规超声法多探头组合或多个角度入射的复杂操作,也克服了表面波法将泊松比假设为定值的不足,解决了涂层弹性模量超声定量测量的难题。
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公开(公告)号:CN105797244A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610121470.2
申请日:2016-03-03
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: A61M5/32 , A61M5/20 , A61M5/48 , A61M2205/3331
Abstract: 本发明涉及一种适于临床应用的静脉注射及穿刺测力装置,该静脉注射及穿刺测力装置包括输液针、针头夹持器、S型传感器、传感器底托以及传感器上盖,针头夹持器与S型传感器相连,传感器位于底托中,输液针通过弹簧夹子固定在夹持器上与传感器相连,当针头刺入患者静脉,穿刺力由传感器测量出来。本发明克服了传统力学测量方式无法测量静脉注射及穿刺时的刺入力问题,可测量微小力,使用中针头固定和取下极其便捷,不影响临床使用,医护人员单手持握时,操作方便。其主要特点是体积小,灵活方便,固定方式稳定性好,测力灵敏,适合临床应用。
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公开(公告)号:CN105129868A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510418517.7
申请日:2015-07-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01G51/00
Abstract: 一种制备Cr3+掺杂的CoFe2O4高密度磁记录材料的方法,属于磁记录材料的制备技术领域。该方法通过水热法将Cr3+掺杂进金属氧化物可以引起产物颗粒尺寸的变化。在尖晶石铁氧体结构中,铁离子受到晶场作用引起轨道角动量的猝灭,导致其低磁晶格向异性和低矫顽力。因此,利用轨道角动量未猝灭的Cr3+对CoFe2O4进行掺杂可以提高其磁晶各向异性。利用水热法将Cr3+掺杂进CoFe2O4将控制尺寸和掺杂元素两种方法结合起来,进一步提高磁介质的矫顽力。在掺杂Cr的过程中,随着Cr的掺杂量逐渐升高,所得产物的磁晶各向异性逐渐增大,同时,颗粒的尺寸也会逐渐变化,而当其尺寸落入单畴临界尺寸范围时(约为40-100nm),该产物的矫顽力达到峰值。该方法能够进一步提高磁介质的矫顽力,而且该方法经济方便,易于推广。
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