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公开(公告)号:CN109799253B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201910066635.4
申请日:2019-01-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/2204 , G01N23/2202
Abstract: 本发明属于透射电子显微镜技术领域,公开了一种基于透射电镜普通样品台同时装载两个样品的方法,根据预检测材料的不同特点,选择合适的TEM支持膜载网,并按常规粉末样品的制备方法将粉末样品分散于支持载网上待测;将已制备好样品的载网用刀片对半切开;并对切割好的两个样品,利用自制的TEM样品转移工具,分别将两个样品转移至样品台的左右或上下两侧,并记录各自对应的位置;将样品台放入TEM,待真空达到测试要求后进行测试。本发明有效的减少了TEM换样的次数,减少了换样及真空等待的时间耗费,提高了测试效率,降低了测试成本;有益于样品在电镜中的稳定,从而有助于高分辨图像的获得;也有益于仪器设备的稳定运行与维护。
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公开(公告)号:CN108203281B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810186444.7
申请日:2018-03-07
Applicant: 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种微膨胀注浆材料,其特征在于,采用如下比例的质量份数的材料得到:高钙粉煤灰:30~50份;煅烧页岩:15~30份;磷石膏:5~20份;普通硅酸盐水泥:10~20份;快硬硫铝酸盐水泥:5~15份;上述材料总份数配至100份的基础上,再按照和上述材料总份数的质量倍数,加入以下的添加剂材料和水:聚羧酸减水剂:0.005~0.01倍份;可再分散乳胶粉:0.001~0.01倍份;羟丙级甲基纤维素醚:0.0005~0.0015倍份;木质素磺酸钙0.002~0.004倍份;阳离子有机聚合物:0.001~0.005倍份;水:0.80~1.0倍份。本发明具有力学性能良好,微膨胀,制备成本低,固废利用率高,绿色环保,注浆材料和土体相容性好等特点。
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公开(公告)号:CN109799253A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910066635.4
申请日:2019-01-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/2204 , G01N23/2202
Abstract: 本发明属于透射电子显微镜技术领域,公开了一种基于透射电镜普通样品台同时装载两个样品的方法,根据预检测材料的不同特点,选择合适的TEM支持膜载网,并按常规粉末样品的制备方法将粉末样品分散于支持载网上待测;将已制备好样品的载网用刀片对半切开;并对切割好的两个样品,利用自制的TEM样品转移工具,分别将两个样品转移至样品台的左右或上下两侧,并记录各自对应的位置;将样品台放入TEM,待真空达到测试要求后进行测试。本发明有效的减少了TEM换样的次数,减少了换样及真空等待的时间耗费,提高了测试效率,降低了测试成本;有益于样品在电镜中的稳定,从而有助于高分辨图像的获得;也有益于仪器设备的稳定运行与维护。
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公开(公告)号:CN107445622A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710875515.X
申请日:2017-09-25
Applicant: 重庆大学
IPC: C04B35/547 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/547 , C04B35/622 , C04B2235/407 , C04B2235/786 , C04B2235/9607
Abstract: 本发明属于热控制技术领域,公开了一种无公度超点阵的纳米畴结构导致超低热导的制造方法,包括:将原料按化学计量比Cu12+xSb4S13在具有氩气保护环境的手套箱中配好并真空封与石英管中;置于马沸炉中,用2235分钟升温到650度;研磨所得样品并冷压成型,真空封于石英管中,置于马沸炉中,并在450度退火,所得样品经SPS快速烧结技术制成致密性良好的块材。本发明通过在黝铜矿中引入无公度超点阵的纳米畴结构,在块体材料中实现全温区的超低热导,块体材料中超低热导的实现在热电材料领域、相变材料领域、航空领域均有重大影响,能够促进热能转换效率。
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公开(公告)号:CN102678835A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210165817.5
申请日:2012-05-25
Applicant: 重庆大学
IPC: F16H1/32
Abstract: 本发明公开了一种两级活齿减速传动装置,包括壳体、偏心输入轴、输出轴、一级内齿轮和二级内齿轮,偏心输入轴上依次设置有第一活齿架、一级驱动盘、中心盘、二级驱动盘和第二活齿架;还包括由一级曲柄组成的第一偏心架,一级曲柄上设置有一级活齿轮,一级活齿轮组与一级内齿轮少齿差啮合;还包括由二级曲柄组成的第二偏心架,二级曲柄上设置有二级活齿轮,二级活齿轮构与二级内齿轮少齿差啮合。本发明每级减速传动结构中只有一对啮合的内齿轮和活齿轮,因此装置整体结构简单,体积小;偏心输入轴和输出轴的回转中心同轴,便于与其它传动结构连接,缩小传动装置安装空间;一级曲柄和二级曲柄的两端均受支撑,曲柄受力对称,承载能力强。
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公开(公告)号:CN102069998B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010589556.0
申请日:2010-12-15
Applicant: 重庆大学
IPC: B65G35/00
Abstract: 本发明公开了一种大型工件加工进给输送器,包括轨道和用于承载并驱动工件沿轨道移动的驱动车,所述驱动车以可沿轨道往复运动的方式设置于轨道上;本发明大型工件加工进给输送器,通过沿轨道运动的驱动车输送工件,工件和驱动车之间无相对滑动,不会损伤工件表面;且进给精度高,结构简单,无复杂的传动机构,易损部件少,运行时故障率低,维护方便,制造成本低;驱动车两侧的无动力辊道使工件在运动过程中更加平稳,并避免了动力辊道传动辊线速度不一致的缺陷,无动力辊道和工件间无相对滑动,不会损伤工件,通过调节无动力辊道高度,可调节工件同驱动车、工件同辊道间的正压力,可使驱动车在最佳工况下工作,避免工件打滑,并保证平稳进给。
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公开(公告)号:CN116313746A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310149328.9
申请日:2023-02-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种多层非晶态Ga2O3薄膜的制备方法,涉及纳米材料生长技术领域,其技术方案包括单晶GaSe块体材料的准备、解理面确认、单晶块体的切割、表面剥离修正和空气中高温氧化制备可控生长的多层非晶态Ga2O3薄膜五个步骤。该制备方法的工艺简单、非晶态Ga2O3薄膜易调控,能够实现多层非晶态Ga2O3薄膜的制备,对于其他层状材料通过氧化实现多层氧化物薄膜制备提供了有价值的借鉴。
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公开(公告)号:CN114689403A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210317423.0
申请日:2022-03-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种过滤共聚焦皿,包括至少一个双层塑料套皿,双层塑料套皿包括内皿和外皿,其顶部盖设有可拆卸的顶盖,内皿内中下部横向设置有玻片,内皿上开设有内倾倒口,滤膜覆盖于内倾倒口上,外皿与内皿间隔设置,下端侧壁与内皿的下端侧壁一体连接,外皿的侧壁上开设有外倾倒口和竖直开口,线圈和恒温水管的一端均从竖直开口的下部穿入,并缠绕于内皿上多圈后从竖直开口的上部穿出,内皿与外皿之间对称插设两个电极板。本过滤共聚焦皿可用于洗涤过滤并保留大量样品,亦可保持样品在制作、拍摄以及后续实验过程中具有相同的电磁场,以及可以持续考察温度和压强对样品的影响,可用于固定条件的连续性实验观察和记录。
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公开(公告)号:CN107522489A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710730503.8
申请日:2017-08-23
Applicant: 重庆大学
IPC: C04B35/547 , C04B35/645 , C30B28/04 , C30B29/46
Abstract: 本发明属于热电材料技术领域,公开了一种多晶SnSe热电材料的制备方法,包括:利用单晶制备方法制备高性能单晶;将制备的高性能单晶或者高性能单晶所用后所剩余材料使用研砵、粉碎机等工具将单晶初步研磨成晶粒尺寸小于500μm的细粉;使用球磨机将细粉细化至晶粒尺寸为0.2μm~20μm的超细粉;使用热压设备或者等离子电火花烧结设备将超细粉烧结成块体。本发明利用这多余的材料制备的多晶热电材料的性能优于传统固相合成的多晶材料的性能;同时利用研砵、粉碎机和球磨机细化出合适尺寸的晶粒,可以提高多晶材料的热电性能(zT)和材料稳定性。
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公开(公告)号:CN101634356A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200910104693.8
申请日:2009-08-25
Applicant: 重庆大学
IPC: F16H37/00
Abstract: 本发明公开了一种少齿差减速传动装置,包括壳体、同轴设置并分别与壳体转动配合的动力输入轴和动力输出轴,动力输入轴外圆偏心转动配合设置驱动盘,动力输出轴传动配合设置动力输出盘,驱动盘和动力输出盘沿轴向并列设置;壳体上与动力输入轴同心设置渐开线内齿轮,与渐开线内齿轮啮合设置有渐开线外齿轮,沿驱动盘圆周方向均布设置传动销,传动销沿轴向穿过驱动盘和渐开线外齿轮并分别偏心转动配合并与动力输出盘绕自身轴线转动配合,本发明改变现有技术啮合输出的结构,动力直接通过传动销的公转运动带动动力输出盘输出,简化少齿差减速器结构,缩短传动链,增强传动刚性,提高传动效率和传动的平稳性,并进一步提高了承载能力。
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