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公开(公告)号:CN114062345A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111283848.6
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种原位测量材料在极端条件下相变或氧化烧蚀产物成分的方法,该方法通过搭建的极端条件综合拉曼测量系统,针对性地对极端条件氧化烧蚀实验条件下拉曼测量存在的技术难题进行了设计和优化,可对极端条件氧化烧蚀过程中的样品进行通常难以实现的拉曼光谱原位采集,尤其是应用在诸如大型风洞、航空发动机试车台等特殊环境下;同时,配合温度测量和图像采集,实现了一种新的对材料氧化烧蚀过程的原位测量方法。本发明适用于光谱检测技术领域。
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公开(公告)号:CN113666373A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110863601.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MXene的SERS薄膜基底制备方法及应用,涉及表面增强拉曼散射光谱技术领域,本发明所述的方法包括使用氟化锂‑盐酸为刻蚀分层剂选择性刻蚀掉前驱体MAX材料中的Al原子层,所获得的双过渡金属碳化物二维层状材料用去离子水将其反复清洗、离心;然后将其在去离子水中分散,摇晃,再离心抽滤;得到新型的自支撑SERS薄膜基底。本发明所用的制备方法操作简单,成本低廉,具有灵敏度高,拉曼增强效果好,可重现性高等优点,可应用于环境、食品安全、生物标志物等领域的痕量检测,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114062345B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111283848.6
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种原位测量材料在极端条件下相变或氧化烧蚀产物成分的方法,该方法通过搭建的极端条件综合拉曼测量系统,针对性地对极端条件氧化烧蚀实验条件下拉曼测量存在的技术难题进行了设计和优化,可对极端条件氧化烧蚀过程中的样品进行通常难以实现的拉曼光谱原位采集,尤其是应用在诸如大型风洞、航空发动机试车台等特殊环境下;同时,配合温度测量和图像采集,实现了一种新的对材料氧化烧蚀过程的原位测量方法。本发明适用于光谱检测技术领域。
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公开(公告)号:CN105784002B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610321792.1
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种温度压力测量装置及测试方法,能够实现大范围的温度测量且测量结果可靠性高。所述装置包括:激光光源模块、拉曼光纤探头、拉曼信号处理模块、控制模块;其中,所述拉曼光纤探头包括:光纤本体及在该光纤本体的末端端面上镀有的拉曼活性材料薄膜;所述拉曼光纤探头,用于接收所述激光光源模块产生的所述激光,所述激光入射到所述光纤本体末端的拉曼活性材料薄膜上激发所述拉曼活性材料的拉曼散射信号产生散射光;所述拉曼信号处理模块,用于对所述散射光进行处理,得到拉曼光谱;所述控制模块,用于对所述拉曼光谱进行分析,得到所述拉曼活性材料的温度和压力信息。本发明适用于光纤传感测量技术领域。
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公开(公告)号:CN117733092B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410182692.X
申请日:2024-02-19
Applicant: 内蒙古科技大学 , 山东钢铁股份有限公司 , 北京科技大学 , 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
Abstract: 本发明属于钢铁冶金连铸技术领域,具体为一种利用脉冲电流改善含稀土不锈钢浇铸顺行的方法,根据钢液的稀土元素含量的不同,设置相应的初始脉冲电压、脉冲电流和脉冲频率;同时,根据连铸过程中塞棒棒位变化情况,实时调整脉冲电压、脉冲电流和脉冲频率,直至连铸结束。本发明的方法可以稳定改善不同稀土含量钢液浇铸时浸入式水口的堵塞情况,改善含稀土不锈钢浇铸顺行,提高生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN116223349A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211579044.5
申请日:2022-12-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种单色光辐照试验老化箱,属于光老化设备技术领域;包括箱体,箱体顶面安装有散热风扇,以其为圆心向外均匀分布多组单色LED灯,箱体壁四周上与每个单色LED灯对应的位置设有箱门,箱体内设有多组隔板,隔板将箱体内均分为多个独立空间,相邻隔板之间设有样品台,样品台置于升降台之上,升降台安装在箱体内的底部,箱体内设有散热装置和湿度调节装置,箱体底部安装有万向轮;本发明能够实时检测并调节箱内温度湿度,设置多组灯并用隔板隔开能够实现对照试验的功能,且箱体内光的辐照度、波段范围、温湿度在本发明是可以调节的,为老化试验提供了多种变量,使试验结果更全面准确。
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公开(公告)号:CN113702565B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110969668.7
申请日:2021-08-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请涉及光谱检测技术领域,提供了一种原位测试金属燃烧敏感性特征的方法及系统,方法包括步骤:加热金属样品至燃烧;实时监测金属样品从加热至燃烧结束过程中的表面温度;采用短波长脉冲激光照射金属样品表面,产生拉曼信号;采集、处理金属样品从加热至燃烧结束过程中的拉曼信号,得到拉曼光谱;其中短波长脉冲激光的脉冲和拉曼信号的采集以时序同步的方式进行;分析金属样品的表面温度和拉曼光谱,获得在起燃瞬间的相变信息,从而得到金属燃烧敏感性特征。本申请提供的方法,可有效去除待测金属在高温状态下产生的黑体辐射信号对拉曼信号的影响,提高拉曼光谱分析的精度,准确获得起燃瞬间的拉曼信号,进而分析得到金属燃烧敏感性特征。
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公开(公告)号:CN114277315A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111465116.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 , 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/48 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/42 , C22C38/44 , C21D8/02 , C21D1/28
Abstract: 本发明公开了一种厚规格的正火工艺抗疲劳风电用钢板及其制备方法。该风电用钢的化学成分及其质量百分比为:C:0.13~0.17%,Si:0.35~0.45%,Mn:1.45~1.60%,Nb:0.025~0.040%,Al;0.025~0.045%,Ti:0.01~0.02%,Ni:0.30~0.50%,Cr:0.10~0.20%,V:0.05~0.07%,Cu≤0.10%,N≤0.01%,Mo≤0.001%,P≤0.012%,S≤0.005%,其余为Fe和不可避免的杂质。该风电用钢利用钢坯加热、轧制、快速冷却和正火热处理等方法制备。本发明获得厚度大于90mm的风电用钢,其屈服强度≥400MPa,抗拉强度≥520MPa,抗疲劳强度≥400MPa,板坯心部‑40℃冲击功≥100J,满足风电用钢未来发展的高性能要求。
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公开(公告)号:CN105784002A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610321792.1
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种温度压力测量装置及测试方法,能够实现大范围的温度测量且测量结果可靠性高。所述装置包括:激光光源模块、拉曼光纤探头、拉曼信号处理模块、控制模块;其中,所述拉曼光纤探头包括:光纤本体及在该光纤本体的末端端面上镀有的拉曼活性材料薄膜;所述拉曼光纤探头,用于接收所述激光光源模块产生的所述激光,所述激光入射到所述光纤本体末端的拉曼活性材料薄膜上激发所述拉曼活性材料的拉曼散射信号产生散射光;所述拉曼信号处理模块,用于对所述散射光进行处理,得到拉曼光谱;所述控制模块,用于对所述拉曼光谱进行分析,得到所述拉曼活性材料的温度和压力信息。本发明适用于光纤传感测量技术领域。
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