高性能海量存储数字荧光示波器

    公开(公告)号:CN1696711A

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN200510040735.8

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 戴戈

    Abstract: 一种高性能海量存储数字荧光示波器包括模拟前端(1.1~1.4)、可编程开关矩阵(2)、模数转换器(3.1~3.4)、可编程触发机(4)、场可编程门阵列(5)、波形存储器(6)、个人计算机(7);第一模拟通道至第四模拟通道分别通过与之对应的模拟前端(1.1~1.4)与可编程开关矩阵(2)的输入端相接,可编程开关矩阵(2)的输出端分别接模数转换器(3.1~3.4)以及可编程触发机(4),模数转换器(3.1~3.4)以及可编程触发机(4)的输出端分别接场可编程门阵列(5),场可编程门阵列(5)与波形存储器相接,场可编程门阵列(5)和个人计算机(7)相接。该示波器性能高、价格低,集波形采集、分析和处理于一体。

    一种基于铝铜合金泡沫强度梯度设计方法

    公开(公告)号:CN112239819A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010999005.5

    申请日:2020-09-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于铝铜合金泡沫强度梯度设计方法,属于金属材料加工技术领域。采用调节泡沫铝铜合金时效处理过程温场分布的方法,形成泡沫铝合金基体的微结构梯度进而形成强度梯度,以此实现特定的材料力学性能。通过引入碳化硅作为辅助稳定剂,同时降低钙加入的含量,解决了钙元素削弱泡沫铝铜基体时效强化效果的问题;通过设计铝铜泡沫时效温度场,获得不同位置泡沫铝铜合金基体时效效果,解决了铝铜泡沫强度梯度调控方法的问题,实现具有显著强度梯度的泡沫铝铜合金制备。

    一种超细泡沫锡基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109763013B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910162212.2

    申请日:2019-03-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超细泡沫锡基材料的制备方法,制得的泡沫锡锌材料孔径细小且分布均匀,制备成本低、工艺简单。所述方法包括如下步骤:S10将锡锭和锌锭放入预热至700℃以上的坩埚中进行合金熔炼,形成金属熔体;S20将坩埚中温度降低至580~600℃,并向坩埚中通入保护气体;采用密闭装置封闭坩埚,同时保持金属熔体处于保护气氛中,加入泡沫稳定剂,并搅拌;S30将坩埚中的温度调节为发泡温度500~580℃,并加入经预处理的氢化钛作为发泡剂,搅拌时间为90~150s,发泡过程中加大保护气体的通气量;搅拌完成后静置2~3min,取出产物;S40将产物冷却,制成超细泡沫锡基材料。

    泡沫铝熔体的表观粘度和孔隙率的实时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105938079A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610498695.X

    申请日:2016-06-29

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N11/14 G01N15/088

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫铝熔体的表观粘度和孔隙率的实时测量装置,包括设有坩埚的熔铝炉、搅拌桨、支架、电机控制仪、计算机、激光测距仪、隔热装置、扭矩仪和电机;激光测距仪连接在扭矩传感器的一侧;搅拌桨位于坩埚中,隔热装置位于熔铝炉上方,且盖在熔铝炉顶部;搅拌桨的转轴穿过隔热装置,与扭矩仪的负载轴连接,电机的动力输出轴与扭矩仪的动力输入轴连接;隔热装置上设有通孔,激光测距仪的发射端与该通孔相对;电机的编码器端口与电机控制仪的输入端口相连接,电机控制仪的输出端口与电机的电源输入端口连接;计算机接收激光测距仪、扭矩仪、电机控制仪采集的数据。利用该测量装置可以测量泡沫铝在发泡过程中粘度和孔隙率。

    一种铝镁钙合金泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN103266244A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310158595.9

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝镁钙合金泡沫,按照质量百分比,该铝镁钙合金泡沫由以下组分组成:铝:91%­­­—97%,镁:2%­­­—6%,钙:1%­­­—3%,杂质:小于0.15%。同时,本发明还公开了铝镁钙合金泡沫的制备方法,包括以下步骤:第一步:制备铝液;第二步:制备铝镁合金熔体;第三步:制备铝镁钙合金熔体;第四步:加入氢化钛粉末;第五步:制成铝镁钙合金泡沫。该铝镁钙合金泡沫同时具有轻质和强度高的性能,利用该制备方法制备的铝镁钙合金泡沫,采用温度控制和成分控制的方法解决了铝镁中间合金凝固后吸氢导致泡沫铝塌陷的难题。

    一种制备具有梯度孔结构闭孔泡沫铝或铝合金制品的方法

    公开(公告)号:CN100482821C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710025129.8

    申请日:2007-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种具有孔结构梯度的、具有优异冲击能量吸收特性的泡沫铝或铝合金的制备方法,制备步骤为:将金属铝或铝合金熔化并保温至680℃~780℃,向铝熔体中加入占其总质量0.5%~5%的增黏剂Ca,搅拌混匀反应时间2~20分钟,使熔体黏度稳定;向上步保温条件下增黏后的铝熔体中加入占其总质量0.5%~4%的氢化钛,以800转/分钟~1200转/分钟的转速搅拌使氢化钛在熔体内充分分散混匀;分散搅拌过程结束5~90秒以后,向长大过程中的熔体泡沫进行喷水、喷雾或风冷方式进行冷却直至凝固,获得具有孔隙率梯度的泡沫铝及泡沫铝合金的轻质能量吸收器。

    一种泡沫铝及合金的焊接方法

    公开(公告)号:CN101214583A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810019346.0

    申请日:2008-01-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种泡沫铝及合金的焊接方法,其特征在于焊接步骤为:包覆处理、预热处理、二次泡沫化、冷却处理。本发明无需对焊接的泡沫铝及合金使用任何钎料,因而该方法简单易行、加工成本低廉,即可获得大超大尺寸,具有高结合度,加工性能及力学性能优良的焊接泡沫铝及合金材料。无需对泡沫铝及合金的焊接界面进行精加工,只要去除氧化层即可,可降低成本,简化工作程序。通过定位铁片包覆泡沫铝及合金,使其在焊接过程中变形量小,精度更高。焊接结合率达到95%。本发明是金属间的接合,与粘接相比,不存在紫外线等空间射线条件下的老化问题,连接可靠。

    一种制备具有梯度孔结构闭孔泡沫铝及铝合金制品的方法

    公开(公告)号:CN101086043A

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200710025129.8

    申请日:2007-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种具有孔结构梯度的、具有优异冲击能量吸收特性的泡沫铝及铝合金的制备方法,制备步骤为:将金属铝或铝合金熔化并保温至680℃~780℃,向铝熔体中加入占其总质量0.5%~5%的增黏剂Ca,搅拌混匀反应时间2~20分钟,使熔体黏度稳定;向上步保温条件下增黏后的铝熔体中加入占其总质量0.5%~4%的氢化钛,以800转/分钟~1200转/分钟的转速搅拌使氢化钛在熔体内充分分散混匀;分散搅拌过程结束5~90秒以后,向长大过程中的熔体泡沫进行喷水、喷雾或风冷方式进行冷却直至凝固,获得具有孔隙率梯度的泡沫铝及泡沫铝合金的轻质能量吸收器。

    一种数字荧光波形图像处理器的实现方法

    公开(公告)号:CN1325920C

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200510040734.3

    申请日:2005-06-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 戴戈

    Abstract: 一种数字荧光波形图像处理器的实现方法是一种电子测量仪器所用的图像处理器,特别是用于波形显示的示波器的实现方法,实现方法分为两个独立且并行的步骤,分别为激活步骤和余辉步骤:激活强度a为数字荧光体激活过程的强度,范围为0~1;“0”为激活操作被禁止而“1”为只需激活一次就可以达到最大的亮度。余辉强度b为数字荧光体余辉过程的强度,范围为0~1;“0”为一次消隐操作就可以降低到最低量度而“1”为永不消隐。利用500*256个单元的9位随机访问存储器作为数字荧光体,其每一个单元均可以独立访问。

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