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公开(公告)号:CN102294320A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110147136.1
申请日:2011-06-01
Applicant: 北京航空航天大学
Inventor: 董全林 , 张春熹 , 潘雄 , 王夏霄 , 迟悦 , 李慧鹏 , 杨德伟 , 徐宏杰 , 宋凝芳 , 李立京 , 贾明 , 章博 , 刘海霞 , 孟昭魁 , 邵洪峰 , 孟凡念 , 杨彦杰 , 于成交 , 袁水平 , 孙茂多
IPC: B05D3/06
Abstract: 本发明公开了一种用于光纤陀螺绕环机的紫外照射装置,属照射设备领域。该装置包括:紫外灯、上支架、中间支架、下支架和底部支撑板;其中,上支架一端为板式结构,其上设置基体法兰,另一端设有安装紫外灯的U型槽;紫外灯设在上支架的U型槽内;中间支架为折弯板式结构,中间支架的板体两端分别设有连接上支架与下支架的两组条形通孔,上支架的板式结构一端通过其基体法兰经螺栓连接在中间支架的一端的一组条形通孔;下支架为折弯板式结构,下支架顶端与底端分别设有基体法兰;下支架通过顶端的基体法兰经螺栓与中间支架的另一端的一组条形通孔连接;底部支撑板连接在下支架底端。该装置调整方便、精度高,便于光纤陀螺绕环机的填充物照射固化。
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公开(公告)号:CN102241483A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110167985.3
申请日:2011-06-21
Applicant: 北京航空航天大学
Inventor: 董全林 , 张春熹 , 王夏霄 , 潘雄 , 迟悦 , 李慧鹏 , 杨德伟 , 徐宏杰 , 宋凝芳 , 李立京 , 贾明 , 章博 , 刘海霞 , 孟昭魁 , 邵洪峰 , 孟凡念 , 袁水平 , 于成交 , 杨彦杰 , 孙茂多
IPC: C03C25/16
Abstract: 本发明公开了一种适用于光纤陀螺绕环机的温控胶槽。该温控胶槽中,胶槽座为方形槽体结构,其槽体后壁上设置定位轴;胶槽座槽体内设置加热胶槽组件,加热胶槽上端伸出到胶槽座上面,加热胶槽上设有供光纤穿过的缝隙;加热胶槽下端连接调整螺母,调整螺母伸出到胶槽座下端外面;胶槽座的前壁上设有胶槽压块,压住胶槽座槽体内的加热胶槽组件;加热胶槽组件内设置加热器和温度传感器;胶槽座底部设有用螺栓固定封堵槽口的胶槽座档板。该温控胶槽温度值可调,温度恒定精度高,工艺适应性强,便于对光纤陀螺绕环机缠绕工艺改进;且体积小,位置任意可调,便于与其他机构相匹配;采用由加热器与温度传感器配合的通用温度控制方法,便于降低成本。
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公开(公告)号:CN102231355A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110134583.3
申请日:2011-05-23
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开一种电子显微镜的观察室隔离装置,属于电子显微镜领域。该装置由支撑外壳、底盘组件、滑动导轨组件、阀体组件和驱动气缸连接构成;通过气缸驱动阀体组件,隔离或开通设置在支撑外壳的环形凹槽内的底盘组件的通孔,实现开关的目的。该隔离装置结构简单,便于操作,装配及维修方便,并且采用驱动气缸作为驱动装置,气动驱动具有体积小、作用力大、工作可靠、无污染等优点;阀体的运动配合机械限位,通过接触面的互相配合的凹槽和台阶,带动滑块运动,使隔离阀打开或关闭,在占用体积有限的情况下实现隔离阀功能。
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公开(公告)号:CN102163529A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110062041.X
申请日:2011-03-15
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开一种电子显微镜的聚光镜用可动光阑装置,属电子显微镜领域。该装置中,光阑架上设有定位槽和压片,光阑片通过压片压设在定位槽内;光阑片上排列设有四个孔径不同的通孔作为光阑孔;光阑架设在光阑孔调节装置的光阑轴前端,能通过光阑孔调节装置上设置的调节手柄、尾盖螺帽和微调装置,调节光阑轴对光阑片上的光阑孔进行选择及空间三个方向上的精密调整,使光阑孔的中心处于电子束轴线上。该装置结构简单,方便选择并定位不同孔径通孔作为光阑孔,从而获得不同的照明孔径角,使第二聚光镜实现针对不同的样品可提供不同的照明孔径角。
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公开(公告)号:CN102148122A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110039361.3
申请日:2011-02-16
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于透射电子显微镜的层叠式低像差会聚小透镜,包括励磁线圈、外磁路、极靴,极靴的下部为层叠式结构,包括多个层叠布置的软磁性材料磁环,相邻的软磁性材料磁环之间采用非导磁材料圆环作为间隔。相邻的所述软磁性材料磁环的厚度比为1∶0.618,自极靴的端部向上按顺序厚度增长呈指数分布。可在较长的工作距离下获得低的球差系数,且透镜的极靴不易饱和,因此可在较大励磁电流作用下在极靴处获得较强的磁场,很好的解决了极靴饱和与磁场强度之间的矛盾。
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