一种多通道原子磁力计设备

    公开(公告)号:CN114594412B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202210174562.2

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明适用于弱磁信号探测领域,公开了多通道原子磁力计设备,包括激光器模组、探头模组和信号处理模组,激光器模组用于生成多路激光束,探头模组包括多个探头,多个探头与多路激光束一一对应设置,每个探头均包括光学元件组件、原子气室、线圈和光电探测器,线圈绕设在原子气室外周,激光束经过光学元件组件调整后通过各自对应的所述原子气室,分别由各自的光电探测器探测光强的变化,信号处理模组用于输出调制信号给各个线圈,以及用于接收并处理各个光电探测器输出的探测信号以得到被测信号,各个线圈的调制信号频率各不相同,且互相不为整数倍关系,该多通道原子磁力计设备集成化更高,且能够实现高灵敏度的多通道弱磁信号测量。

    一种二氧化硅微胶囊掺杂水润滑轴承材料及制备方法

    公开(公告)号:CN119192816A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411730898.8

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅微胶囊掺杂水润滑轴承材料及制备方法,属于高分子材料技术领域技术领域,制备方法包括聚合物基体材料和空心二氧化硅颗粒混合均匀、混合材料冷压成型、混合材料烧结、烧结材料浸油(润滑介质)等步骤。本发明将未吸附有润滑介质的空心二氧化硅颗粒掺杂至聚合物基体材料,由此即使在烧结过程中空心二氧化硅颗粒出现结构破坏的问题,也不会出现润滑介质流失的情况。此外,本发明使用的空心二氧化硅颗粒耐温性相较于其它微胶囊材料耐温性更好,因此掺杂有空心二氧化硅颗粒的聚合物基体材料置于润滑介质中时,聚合物基体材料中能够形成足够数量的含油(即润滑介质)微胶囊,从而能够有效达到减磨抗磨的作用。

    一种晶须碳纳米管掺杂磺化聚醚醚酮水润滑轴承材料及制备方法

    公开(公告)号:CN119220081A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411730901.6

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种晶须碳纳米管掺杂磺化聚醚醚酮水润滑轴承材料及制备方法,属于高分子材料技术领域,包括晶须碳纳米管分散,晶须碳纳米管、碳纤维以及石墨掺杂,冷压成型和烧结等步骤。通过在磺化聚醚醚酮材料中引入亲水性的磺酸基团和带分枝结构的晶须碳纳米管,使磺化聚醚醚酮材料有效吸附海水中的水合阳离子,在材料表面形成水合润滑层,并在材料内部掺杂的石墨、碳纤维和聚合物界面间搭桥增韧。此外,通过使晶须碳纳米管借由烷基苯磺酸盐类分散剂分散,能够使磺酸基团与晶须碳纳米管表面分散剂相互作用,聚醚醚酮材料和晶须碳纳米管结合性增强,材料的表面强度能够提高,从而解决已有聚醚醚酮复合材料承载能力差、低转速下磨损严重的问题。

    一种接枝颗粒掺杂磺化聚醚醚酮水润滑轴承材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119081347A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411569781.6

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种接枝颗粒掺杂磺化聚醚醚酮水润滑轴承材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述的制备方法包括将润滑颗粒和接枝材料一同球磨,使润滑颗粒表面接枝有所述接枝材料,获得接枝颗粒,将磺化聚醚醚酮粉末、碳纤维以及接枝颗粒混合均匀,接着将混合好的材料放入模具中冷压成型,冷压成型结束后,将成型后的材料置于马弗炉中烧结,得到接枝颗粒掺杂磺化聚醚醚酮水润滑轴承材料。所述接枝材料为蔗糖和尿素中的至少一种。本发明通过接枝颗粒掺杂可有效增强接枝颗粒与磺化聚醚醚酮材料的界面结合性,提升水润滑轴承材料的力学性能;并且水润滑轴承材料能够在摩擦过程中起支撑作用,有效起到减摩抗磨和延长水润滑轴承的使用寿命。

    一种柔性脑磁头盔及其传感器阵列空间定位方法

    公开(公告)号:CN116392132A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310667213.9

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本申请适用柔性脑磁头盔技术领域,提供了一种柔性脑磁头盔及其传感器阵列空间定位方法。本申请头盔及定位方法通过将插槽的外形信息输入识别系统,同时在插槽上标记易于识别系统采集的定位点和辅助点,使得附着于柔性盔帽上表面的插槽无论如何改变空间位置,其中插入的传感器的空间位置都可以被识别系统计算出来。以传感器中气室中心点为基础的探头磁场方向即可被准确识别,使得脑磁头盔传感器阵列磁场中心的三维空间分布可以快速的基于三维光学扫描而得到。有助于提高脑磁定位的自动化水平和定位精度,同时也节约大量的人工对插槽进行标号和记录位置的时间,为磁源信号与人脑配准、溯源定位提供更精准的位置信息。

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