一种基于散斑干涉原理的航空发动机低压涡轮轴盘紧固力检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106323531A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610819189.6

    申请日:2016-09-12

    CPC classification number: G01L5/24

    Abstract: 本发明公开了一种基于散斑干涉原理的航空发动机低压涡轮轴盘紧固力检测方法及装置,所述方法具有如下步骤:获取低压涡轮螺栓预紧力与盘面位移大小、分布的关系,测试装配过程中或装配后的低压涡轮轴盘结构盘面位移,判断螺栓拧紧状态,确定预紧力偏差值。本发明基于散斑干涉原理测量盘面位移,能够同时获取一定范围的盘面位移变化特征,从而结合盘面位移整体变化规律进行预紧状态判断,结合预紧过程中盘面位移差为常数的一系列稳定位置点,解决螺栓预紧前后测量,以及多位置测量过程中产生的散斑图样失配问题,从而支持判断低压涡轮轴盘中多个螺栓预紧状态。

    一种低居里点磁性碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN105948020A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610308924.7

    申请日:2016-05-10

    CPC classification number: A61K41/0052 C01B2202/20 C01P2004/80 C01P2006/42

    Abstract: 本发明属于肿瘤磁感应热疗技术领域,提供一种低居里点磁性碳纳米管的制备方法,步骤为:1)配置NaOH水溶液,作为沉淀剂;2)将CoCl2·6H2O、FeCl3·6H2O、CrCl3·6H2O、ZnCl2和表面改性碳纳米管溶解在去离子水中,得到前驱体溶液;3)将沉淀剂滴加到前驱体溶液中,搅拌后得到反应液;4)反应液转移到高压釜后密封,反应2‑3小时后,自然冷却得到黑色产物;5)黑色产物洗涤干燥后得到低居里点磁性碳纳米管。该制备方法通过改变初始原料比例控制碳纳米管上低居里点磁性纳米颗粒的担载量,得到不同分散性与产热效率的磁性碳纳米管,磁性碳纳米管具有良好的分散性,适用于肿瘤磁感应热疗。

    一种周期排列微柱结构的稳定超疏水表面设计方法

    公开(公告)号:CN105550476A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610049180.1

    申请日:2016-01-25

    CPC classification number: G06F17/5004 G01F15/006

    Abstract: 本发明提供一种微柱结构稳定超疏水表面的可控设计方法,从最小能量原理的角度出发提出液滴形成稳定Cassie状态的临界高度准则,可作为制备稳定超疏水微结构的一种理论判据。通过计算临界高度对能否形成稳定Cassie状态进行理论预测,从而实现稳定超疏水表面的可控设计。通过对设计出的微柱结构的静态躺滴和动态回弹的Fluent软件仿真数值模拟,对设计的微柱结构表面浸润性能进行验证。本发明所提出的周期排列的微柱结构超疏水表面设计方法同时考虑了微柱高度、微柱间距、微柱底面边长、本征接触角对微柱结构表面疏水性能的影响,涉及超疏水设计、材料仿真模拟领域,设计过程方便快捷,设计方法易于掌握。

    一种高矫顽力Fe-Pt合金的制备方法

    公开(公告)号:CN105296895A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510756740.2

    申请日:2015-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种高矫顽力Fe-Pt合金的制备方法,属新材料技术领域。通过电弧或感应熔炼、单辊甩带制备低Pt含量的Fe-Pt-B合金条带作为前驱体合金,再采用电化学工艺,在弱酸性环境中对前驱合金条带进行脱合金化制备得到孔径均匀的纳米多孔Fe-Pt合金,之后进行真空退火处理,通过相转变获得硬磁性L10-FePt相,使合金具有高的矫顽力。采用本发明提供的方法制备的Fe-Pt合金在18kOe外加磁场下的矫顽力超过6.12kOe,远高于采用传统方法制备的Fe-Pt合金。本发明为永磁材料的制备提供了一个新方法,也为纳米多孔金属材料开辟了新的应用领域。

    一种块体金属玻璃连续成型的装置和方法

    公开(公告)号:CN101543885B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910011405.4

    申请日:2009-05-02

    Abstract: 一种块体金属玻璃连续成型的装置和方法,属于金属材料制备技术领域。该装置在第一真空室中的石墨铸型和水冷铜模之间设有隔热环,气体冷却装置设置在第二真空室中;一个牵引杆进入石墨铸型中并靠牵引装置作水平移动。该方法采用石墨铸型和水冷铜模为一次主冷却,二次辅冷却采用气体冷却方式,两个真空室存在一定的气压差。上述装置和方法具有较大的冷却速度,满足块体金属玻璃材料非晶相变的要求;通过调整真空室内的压力,易于控制金属熔体成型压力,金属熔体充型性好;金属以液态形式通过石墨铸型,在水冷铜模中凝固,铸型的使用寿命长;复合铸型和牵引装置具有可交换性,便于实现不同截面尺寸的棒线材、板材、管材及异型材的连续成型。

    一种溴氨酸好氧生物矿化的方法

    公开(公告)号:CN101391856A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810228328.3

    申请日:2008-10-25

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种溴氨酸好氧生物矿化的方法,属于环境工程水处理技术领域。其特征是在好氧生物反应器中加入高效吸附材料,既可作为载体固定微生物,还可吸附脱色产物,使液相中的脱色产物保持较低浓度,在吸附材料的原位生物再生过程中,脱色产物的降解速率大于其自氧化速率,有效避免了脱色产物的自氧化,从而使溴氨酸彻底生物矿化。本发明效果和益处是所用高效吸附材料来源广泛、工艺操作简便,有效地解决了溴氨酸好氧生物脱色中形成难降解自氧化产物而阻碍其彻底生物降解的这一问题,提供了一种经济、高效的溴氨酸好氧矿化技术,在蒽醌染料及其中间体废水的处理中具有广阔的应用前景。

    一种多功能的全降解地膜
    270.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218184329U

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202123431515.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种多功能的全降解地膜,其为PBAT材质,包括由下至上依次叠放的营养层、渗水除草层及反光保温层;其中,营养层上设有植物营养液涂层且开设有出苗孔和给药渗液孔;渗水除草层上设有除草剂涂层且开设有透气孔;反光保温层在远离渗水除草层的表面上设有反光树脂层且开设有集水孔。该多功能的全降解地膜的目的是解决传统的PE地膜的环境污染、结构设计不合理的问题。

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