共焦显微镜模式像差矫正装置

    公开(公告)号:CN107991235B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711238228.4

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 共焦显微镜模式像差矫正装置,属于自适应光学和共焦显微成像技术领域,本发明为了解决现有现有像差矫正装置过于复杂、操作不便且样品预处理步骤复杂的问题。激光器发出的激光经双面45°反光镜的一侧反光镜面反射后途经分束镜到达半波片,经半波片调制后射入至空间光调制器,再经空间光调制器调制后射回至分束镜,再经分束镜反射至反射镜,然后经光阑滤除高阶衍射杂光后射到双面45°反光镜的另一侧反光镜面,经双面45°反光镜再次反射后经过偏振分束镜射至XY扫描振镜上。本发明的共焦显微镜模式像差矫正装置可在不增加样品操作以及成像装置最简化的情况下达到图像幅值增加百分之44和成像质量提升百分之17的效果。

    一种考虑微观组织影响的低周疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111444602A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010211564.5

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明提供一种考虑微观组织影响的低周疲劳寿命预测方法,解决了传统的寿命模型没有基于微观组织来预测低周疲劳寿命的技术问题,步骤:(1)将镍基高温合金加工成标准的低周疲劳试样;(2)在一定的温度和应变幅工况下,开展镍基高温合金低周疲劳试样的低周疲劳实验,并获取疲劳测试过程中的疲劳应力、弹性应变、塑性应变和低周疲劳寿命;(3)进行光镜金相组织观察试验和透射电镜微观组织观察试验,统计计算基体相的平均晶粒尺寸和析出相的等效半径与体积分数;(4)基于三参数寿命模型,建立考虑微观组织影响的低周疲劳寿命预测模型,该模型可基于微观组织预测镍基高温合金的低周疲劳寿命。

    基于结构光照明的面形测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108020173B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711238066.4

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明专利的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。

    一种铝钢双金属构件触变软芯复合锻造成型方法

    公开(公告)号:CN109807272A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910118765.8

    申请日:2019-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种铝钢双金属构件触变软芯复合锻造成型方法,先制成一定尺寸和形状的铝合金芯体和钢套,将铝合金芯体加热保温至半固态组织状态,钢套加热至热塑态,迅速将铝合金芯体和钢套导入模具,并装配完成复合锻造。利用铝合金处于半固态时具备的良好流动性,实现了铝合金芯体和钢套的协调变形,使复合构件成型更精密;另外,利用半固态的铝合金芯体中的液相部分与钢套反应形成稳定界面,结合强度高。实现铝钢双金属协调变形且界面可靠的冶金结合,将钢的高性能优势和铝合金的轻量化优势有效集成。

    一种人造血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN109009561B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201810914099.4

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明提供一种人造血管及其制备方法,其解决了现有人造血管降解速度与接种细胞的生长增殖速度不匹配的技术问题,其由血管支架和接种细胞构成,所述血管支架依次由紧密连接的内层支架、中间层支架和外层支架构成,所述内层支架是由聚丁二酸乙二醇酯和抗凝剂构成的一层多孔纤维圆管状结构;所述中间层支架是由水凝胶类材料、生物陶瓷材料、生长因子构成的一层多孔纤维圆管状结构,所述中间层支架的孔隙内粘附填充所述接种细胞;所述外层支架是由聚丁二酸丁二醇酯构成的一层多孔纤维圆管状结构;同时该公开了人造血管的制备方法,可广泛应用于植入性医疗器械领域。

    一种气压快速充型液态模锻成形装置及成形方法

    公开(公告)号:CN109648061A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910016564.7

    申请日:2019-01-08

    CPC classification number: B22D18/02 B22D27/003

    Abstract: 一种气压快速充型液态模锻成形装置及成形方法,涉及材料加工工程领域。现有液态模锻技术存在造价高、金属熔液充型过程中容易氧化、金属熔液变形力有限和金属制件力学性能难以提高的问题。液态模锻成形装置包括气压压射装置、液压机、模具型腔、升液管和熔化炉;模具型腔设置在液压机的上、下平台之间;熔化炉设置在液压机下平台的下方,升液管贯穿液压机的下平台,熔化炉的内腔与模具型腔的内腔通过升液管相通,气压压射装置的出气口伸入到熔化炉的内腔中。通过气压压射装置向熔化炉内施加气压,将熔化炉内的金属熔液填充到模具型腔中,再利用液压机对模具型腔中的金属熔液施加高压压力,金属熔液发生塑性变形。本发明用于液态金属模锻成形。

    变焦光镊双光子显微成像装置和方法

    公开(公告)号:CN108051414B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201711242277.5

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 变焦光镊双光子显微成像装置和方法,属于光学显微成像与光学操控技术领域。本发明专利的技术特点是:装置包括:双光子照明模块、双光子扫描模块、双光子探测模块、光镊聚焦模块和光镊轴向调焦模块。本发明在常规光镊显微系统中增加由偏振分光镜、四分之一波片、低孔径物镜、管镜和平面反射镜组成的轴向调焦装置,实现共光路光镊双光子显微镜中光镊焦面的轴向移动,从而抓取悬浮样品实现轴向移动,完成双光子三维层析扫描成像。该发明具有装调简单,变焦与轴向层析速度快,和观测成本低的优点。

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