一种强磁场下前进接触角和后退接触角测量装置

    公开(公告)号:CN117723445A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311743248.2

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种强磁场下前进接触角和后退接触角测量装置,包括载物台、液压支撑杆、支撑轴、支撑台、支撑架、CCD相机、平行光源及强磁场发生设备;载物台穿套在支撑轴上实现自由转动,CCD相机和平行光源沿支撑轴轴向分布在载物台两侧;液压支撑杆铰接在载物台边部与支撑台之间;载物台位于强磁场发生设备的强磁场范围内;载物台与支撑轴之间配套有指针和角度测量标尺;载物台上配有固定测试用固相基板的间距可调式夹具,测试用固相基板上表面用于放置测试用液滴;液压支撑杆配套有液压控制系统,液压支撑杆通过液压油路接入液压控制系统,在液压油路外部包覆有保温层;载物台还配套有用于提供真空环境、保护气氛环境及温度环境的环境模拟设备。

    一种电极间距可调式高温液态物质电阻率测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117470916A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311740000.0

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种电极间距可调式高温液态物质电阻率测试装置及方法,装置加热器固设在测试箱内部底侧;液态物质容器位于测试箱内部且固设在加热器正上方;电极定位夹具位于测试箱内部且固设在液态物质容器斜上方;四电极组装在电极定位夹具上,四电极组一端插入液态物质容器内部,另一端密封穿出测试箱;电信号采集器位于测试箱外部且与穿出测试箱的四电极组电连接;抽真空设备位于测试箱外部且与测试箱内部导通;保护气氛注入设备位于测试箱外部且与测试箱内部导通。本发明能够准确定位四根电极,可根据需要调整电极间距,保证四根电极精准分布在一条直线上,减小接触电阻和热电电压对测试结果可靠性的影响,杜绝电极间发生相互接触导电隐患,提高测量精度。

    一种磁场诱导合成Ni2P一维纳米链及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114195108A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202210008154.X

    申请日:2022-01-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种磁场诱导合成Ni2P一维纳米链及其制备方法和应用,属于电催化制氢技术领域。该磁场诱导合成Ni2P一维纳米链的制备方法是以镍盐和尿素为原料,施加磁场下,保温反应,得到磷化镍前驱体;将磷化镍前驱体和次磷酸钠在惰性气体保护下,煅烧,得到磁场诱导合成Ni2P一维纳米链。其制备方法具有简单、清洁、通用且价格低廉等特征。并且制备的磁场诱导合成Ni2P一维纳米链,其比表面积、电子传输能力均有提高,能够作为电催化析氢反应的催化剂,提高析氢的催化活性以及磁性能。

    一种高功效磁致伸缩换能器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116744197A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310705481.5

    申请日:2023-06-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高功效磁致伸缩换能器,属于换能器技术领域,包括弯张壳体以及呈窗型的磁致伸缩换能装置;弯张外壳为双壳弯张输出带;磁致伸缩换能装置采用双棒磁回路设计并呈中心对称构造,包括磁致伸缩棒、永磁体、导磁体和励磁线圈;磁致伸缩棒有两个且并排布置,磁致伸缩棒外侧绕设有励磁线圈,磁致伸缩棒的两端均固定有永磁体,分别位于两个磁致伸缩棒同一端处的两个永磁体均通过导磁体相连接,磁致伸缩棒配置有预压紧装置。本发明不但能够极大减少漏磁,提高电磁能利用效率,而且具有宽受面、宽频带的声波输出特点,还能够在磁致伸缩棒伸缩过程中始终向其提供预压应力,充分发挥磁致伸缩棒的磁致伸缩性能,提高磁致伸缩水声换能器的功效。

    一种Mn2O3一维纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108649214A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810426468.5

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种Mn2O3一维纳米线及其制备方法和应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。一种Mn2O3一维纳米线的制备方法,将十六烷基三甲基溴化铵加入至Mn(NO3)2溶液中,30~40℃下利用氨水将溶液调至中性,得混合溶液;将混合溶液于水热反应釜中,在140~160℃下保温22~26小时,冷却,过滤,洗涤,干燥,得固体产物;将固体产物于空气中,550~650℃下煅烧4~6小时,得到Mn2O3一维纳米线。本发明利用水热法,实现Mn2O3电极材料在特定结构的自组装。制得的Mn2O3锂离子电池负极材料具有超高的比容量、优异的循环性能的优点。

    一种<111>取向稀土-铁基磁致伸缩材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116334472B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202310054251.7

    申请日:2023-02-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种 取向稀土‑铁基磁致伸缩材料的制备方法,属于磁性材料技术领域。采用感应熔炼(Tb1‑xMx)Fey合金,制备 取向(Tb1‑xMx)Fey籽晶,借助 取向籽晶外延生长及强磁场诱发的磁化能调控磁功能相沿 方向高度取向;利用定向凝固和强磁场引起的单一热流传递、洛伦兹力和磁偶极子相互作用促进磁功能相沿轴向规则排列;制备了磁功能相沿 方向择优取向且样品沿轴向排列的高磁致伸缩性能稀土‑铁基磁致伸缩材料。制备工艺简单、控制精准、产品纯度高,可用于批量制备高性能稀土‑铁基磁致伸缩材料,将实现工业化生产。

    一种<111>取向稀土-铁基磁致伸缩材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116334472A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310054251.7

    申请日:2023-02-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种 取向稀土‑铁基磁致伸缩材料的制备方法,属于磁性材料技术领域。采用感应熔炼(Tb1‑xMx)Fey合金,制备 取向(Tb1‑xMx)Fey籽晶,借助 取向籽晶外延生长及强磁场诱发的磁化能调控磁功能相沿 方向高度取向;利用定向凝固和强磁场引起的单一热流传递、洛伦兹力和磁偶极子相互作用促进磁功能相沿轴向规则排列;制备了磁功能相沿 方向择优取向且样品沿轴向排列的高磁致伸缩性能稀土‑铁基磁致伸缩材料。制备工艺简单、控制精准、产品纯度高,可用于批量制备高性能稀土‑铁基磁致伸缩材料,将实现工业化生产。

    一种强磁场下金属熔体电阻率原位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118884053A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411368962.2

    申请日:2024-09-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种强磁场下金属熔体电阻率原位测量装置及方法,属于电阻率测量技术领域,装置包括强磁场发生设备、测试箱、四电极组、电导池、加热箱、数字源表及抽真空设备;测试箱位于强磁场发生设备的强磁场范围内;加热箱及电导池位于加热箱内部;数字源表位于测试箱外部;四电极组一端插入电导池内,四电极组另一端依次密封穿出加热箱和测试箱与数字源表电连接;抽真空设备位于测试箱外部,抽真空设备与测试箱内部导通。方法为:将待测样品置于电导池内;将四电极组连接到电导池上;将电导池送入加热箱中;封闭测试箱,接入抽真空设备;抽真空;启动加热,使待测样品熔化形成金属熔体;施加强磁场;启动数字源表,采集金属熔体电阻率数据。

    一种煤沥青基多孔硬碳的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118306990A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410440381.9

    申请日:2024-04-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种煤沥青基多孔硬碳的制备方法及应用,属于碳材料制备技术领域。本发明采用煤沥青为原材料,将煤沥青和硼酸通过水热处理再搅拌干燥后,先使用碱再使用酸进行活化,调节PH的同时对其表面进行侵蚀,使其生成较多的孔洞增大材料的比表面积。本发明制备的煤沥青基多孔硬碳作为电极材料可以增加电池的容量,提高电池的循环寿命和稳定性,提高硬碳的电化学性能,其比容量高于传统石墨理论比容量的二倍以上,为煤沥青加工提供了新的思路和方法,开拓了煤沥青在储能领域的应用,降低生产成本,便于实际应用和大规模生产。

    一种基于润湿性调控的强磁场辅助钎焊方法

    公开(公告)号:CN115533234A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211424385.5

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种基于润湿性调控的强磁场辅助钎焊方法,属于钎焊领域。该方法是将清洁干燥并装配固定的待焊工件置于磁场中,升温至钎焊温度进行钎焊,并根据需求在钎焊过程调整待焊工件置于磁场的位置、强磁场强度和磁场方向,钎焊完成后保温,然后随炉冷却至工件温度低于钎料熔点后,关闭磁场;继续冷却至室温,取出,得到钎焊工件;本方法采用的强磁场会对钎焊母材和钎料的润湿性产生显著影响,并会改变材料体系的能量状态及液/固体系内的溶质扩散行为。因此,借助强磁场来调控钎料与钎焊母材间的润湿性和钎料与钎焊母材间的反应及相互扩散,能够实现对焊接接头微观组织的控制,有效提高钎焊质量。

Patent Agency Ranking