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公开(公告)号:CN118980834A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411286288.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种测量二维狄拉克材料费米速度的方法、设备及介质,涉及扫描隧道显微镜技术领域,设备包括扫描隧道显微镜、数字锁相放大器及计算机,基于扫描隧道显微镜仪器获取目标样品的晶胞参数,对获取目标样品的微分电导谱和电流‑高度谱进行分析、处理,结合隧穿电子与偏压相关的逆衰减长度,计算动量空间中费米波矢量平行分量与能量的变化关系,进而得到二维狄拉克材料的费米速度。本发明基于扫描隧道显微镜测量费米速度,具有低至原子尺度的空间分辨率,并且避免如准粒子干涉式测量,省略人为引入散射中心的操作,大幅缩减样品处理步骤,提高测量效率。
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公开(公告)号:CN118162292B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410599551.8
申请日:2024-05-15
Applicant: 西南交通大学
IPC: B03C7/04
Abstract: 本申请涉及颗粒分离技术领域,公开了一种颗粒分离装置及方法,其中,颗粒分离装置包括主体以及至少一个分离单元,主体限定出允许颗粒流在其内流动的流动通道,颗粒流包括多种粒径不同的颗粒;分离单元包括分离部件以及静电发生部件。本申请公开的颗粒分离装置通过设置具有倾斜的导流面的分离部件,以及用于使分离部件的导流面带上静电的静电发生部件,当待分离的颗粒流沿导流面流动时,依靠静电吸附作用能够改变最终从导流面较低的一侧流出的颗粒的水平速度,从而实现将颗粒流中不同粒径的颗粒分离开来,相较于现有技术中已知的分离装置来说,结构更加简单、制造使用成本更低。
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公开(公告)号:CN110987672B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201911298141.5
申请日:2019-12-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及冲击加载物理试验技术领域,具体涉及一种基于轻气炮加载的低温靶实验装置,包括壳体和检测机构,所述壳体内设置有样品室和冷却室,所述冷却室环绕样品室设置,壳体侧壁上设置有冷却孔和气孔,所述样品室的右端设置有开口,所述检测机构包括从左向右依次设置的窗口、检测管、固定台,所述固定台包括连接部和基部,所述固定台上分别设置有样品孔、线缆孔和温度检测孔。本发明可根据冲击实验的温度需求,选择相应的冷却液,在短时间内将靶装置样品室内的样品温度降低至试验所需的温度,从零下数度到零下超百度不等,保证靶装置在低温实验过程中的密封性和稳定性,对轻气炮低温加载实验研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113540778B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110752512.3
申请日:2021-07-02
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种超表面覆盖的垂直极化平面宽带端射天线,包括自上而下依次设置的第一介质基板、第二介质基板和地板,所述第一介质基板的上表面设置有顶层贴片阵列和两个矩形贴片阵列,所述第二介质基板的上表面设置有串联馈线和偶极子贴片阵列,偶极子贴片的右侧设置有短路探针阵列,所述地板底部设置有SMA接头,激励探针的底端穿过第二介质基板与SMA接头连接。本发明能够激励起垂直极化表面波在介质中传播并在竖直短路探针阵列结构中产生等效磁流,进而在宽频带范围内向外辐射出端射方向图,并最终实现了平面端射天线的垂直极化、宽频带、高增益以及结构紧凑的全面性能。
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公开(公告)号:CN114018730B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210019528.8
申请日:2022-01-10
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于轻气炮冲击加载下固体粒子的便捷测速靶装置,包括第一固定板和第二固定板,安装孔贯穿第一固定板的两侧,样品仓贯穿第二固定板的两侧,第一固定板和第二固定板相互连接,且第一固定板和第二固定板之间的距离能够改变;第一固定板和第二固定板之间设置有安装件和观察件,安装件的一端伸入到安装孔内,安装件的另一端与观察件的一端抵接,观察件的另一端能够与样品的一端抵接;安装件内设有限位孔,限位孔贯穿安装件的两端;在第二固定板或第一固定板的侧壁上设有固定组件。本发明可在短时间内组装靶装置,固定组件能够定位和固定不同形状的固体样品,具有良好的兼容性,保证了实验的便捷性与有效性。
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公开(公告)号:CN106908325B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710024137.4
申请日:2017-01-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光栅衍射的杨氏模量微小伸长量测量装置,包括竖直设置的支架,支架上设有转轴,转轴上设有均可绕转轴转动的转动臂和光栅;转动臂上设有平行光源,支架上设有用于观察光栅衍射光的望远镜,望远镜和平行光源分别位于光栅两侧,平行光源发出的光线指向光栅;转动臂与试件下端相连,试件上端固定;光栅与游标转盘相连,游标转盘可随着光栅一起转动,支架上设有刻度盘,游标转盘和刻度盘配合可读取光栅的转动角度。本发明还提供一种基于光栅衍射的杨氏模量微小伸长量测量方法,运用光栅衍射原理测量杨氏模量的微小伸长,可提高放大倍数,降低实验的操作难度。
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公开(公告)号:CN106872283B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710024151.4
申请日:2017-01-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光栅衍射的杨氏模量微小伸长量测量方法,运用光栅衍射原理测量杨氏模量的微小伸长,入射光线偏转角度越小,角放大倍数越大,因此特别适合于相关微小伸长及角度的测量应用中。同时可大大缩短望远镜到钢丝的距离,降低实验的操作难度。在相同条件下,试件的伸长量和原长是正比的。由于本发明基于光栅的微小角度放大倍数较大,因此利用较短的钢丝原长即可实现较大的角度读出,因此可将被测钢丝的原长进一步缩短,进而显著减小钢丝自然弯曲带来的测量误差。
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公开(公告)号:CN111220447A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010154697.3
申请日:2020-03-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及冲击压缩技术领域,具体涉及一种低沸点轻气炮加载试验样品的制备系统及使用方法,包括靶装置、冷却机构和制样机构,所述靶装置包括样品室和冷却室,所述样品室设置在冷却室内,或冷却室环绕样品室设置,样品室侧壁上设置有传感器单元,所述传感器单元用于检测样品室内温度和压力,所述冷却机构包括冷却液罐、冷却进液管和冷却出液管;所述制样机构包括样品储气罐、注样管、真空泵和连接管。本发明可以根据实验的温度需求,在极短时间内将靶装置样品室内的样品温度降低至零下上百度,实现短时间内快速制备出纯净稳定的液氮、液氢等样品,对促进液氮、液氢等低沸点样品的高压研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111189529A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010159420.X
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于非固态不透明试样冲击试验的低温靶装置及其试验方法,通过在样品室上下加载交错的透明窗体,利用窗体始终保持透明的特性替代试样的上下液面,当冲击波达到窗体位置时,激光能够感知回光的信号变化,从而记录当前时间点,并根据样品室的厚度以及各时间点形成的时间差来求出该试样的冲击波速度,本申请为非固态不透明试样冲击波实验的冲击波速度采集提供了方便易行的装置和方案,使得采集的冲击速度准确可靠,对冲击实验研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110989459A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911342802.X
申请日:2019-12-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及智能监控技术领域,具体涉及一种床体智能控制系统及其使用方法,所述床垫包括自上而下依次设置的表层、加热中间层和检测底层,所述加热中间层上呈列阵设置有多个加热区,所述加热区内分别设置有温度传感器和电加热单元,所述检测底层上呈列阵设置有多个检测区,所述检测区内设置有压力传感器,所述压力传感器、温度传感器、电加热单元分别与控制模块连接。本发明通压力传感器、温度传感器和电加热单元协作,实现低能耗下,准确地为使用者提供舒适温暖的休息环境,同时通过压力传感器、感光模块和灯照单元协作,实现睡姿监测和智能起夜灯照功能,不仅能够辅助调节使用者的身心健康,还能自动为使用者起夜提供照明,智能便捷。
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