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公开(公告)号:CN114812886B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210464870.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题,智能水凝胶光纤传感器包括PDMS海绵层、PDMS弹性体层、传感光纤,PDMS海绵层、PDMS弹性体层上下层叠连接,呈一体式结构,PDMS海绵层内沿三维方向设有网状孔隙,孔隙内布满智能水凝胶;PDMS弹性体层内设有供传感光纤穿入穿出的通道,PDMS弹性体层与设置在其内的传感光纤紧密连接,且传感光纤的传感区紧密连接设置在PDMS弹性体层内,本发明还公开了智能水凝胶光纤传感器的制备装置及其制备方法,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812854A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464877.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01K11/3206
Abstract: 本发明提供一种用于海面温度监测的光纤光栅传感器、测量装置和方法,其解决了现有铂电阻温度计易受电磁干扰的技术问题,该传感器设有FBG传感器(3),FBG传感器(3)设有FBG传感光纤(31),FBG传感光纤(31)为单模硫系光纤,FBG传感光纤(31)上刻写有变迹光纤光栅(311),变迹光纤光栅(311)为长周期变迹光纤光栅;FBG传感光纤(31)的其中一端与镀膜反射镜(32)相连接,用来实现透射光的反射;本发明还公开了该传感器测量装置的制造和使用方法,可广泛应用于FBG传感器技术领域。
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公开(公告)号:CN113281685B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110618093.4
申请日:2021-06-03
Applicant: 宏安集团有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明提供一种用光纤布拉格光栅测定磁场特性的装置与方法,其解决了现有的磁场强度和位置不能同时测量的技术问题,其设有一对线性位移平台,两个线性位移平台相对间隔设置,每个线性位移平台上各安装有一个磁体,两个磁体的磁极相反,且正对设置;两个磁体之间设有装有磁流变液的密闭容器,磁流变液内分别插入FBG传感器和霍尔探头,FBG传感器与光学询问器通过光纤连接,霍尔探头与特斯拉计电连接;两个磁体相对于密闭容器呈对称间隔设置,本发明还公开了用FBG测定磁场特性的方法,可广泛应用于FBG传感器领域。
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公开(公告)号:CN114812887A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812886A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464870.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题,智能水凝胶光纤传感器包括PDMS海绵层、PDMS弹性体层、传感光纤,PDMS海绵层、PDMS弹性体层上下层叠连接,呈一体式结构,PDMS海绵层内沿三维方向设有网状孔隙,孔隙内布满智能水凝胶;PDMS弹性体层内设有供传感光纤穿入穿出的通道,PDMS弹性体层与设置在其内的传感光纤紧密连接,且传感光纤的传感区紧密连接设置在PDMS弹性体层内,本发明还公开了智能水凝胶光纤传感器的制备装置及其制备方法,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812887B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114455845B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210060392.5
申请日:2022-01-19
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术Er3+单掺碲酸盐光纤玻璃存在热稳定性能较差、发光强度较低、带宽窄的技术问题,按照摩尔百分比,Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:TeO2:46.3~47mol%;WO3:20mol%;ZnO:20mol%;Na2O:5mol%;Ta2O5:5mol%;Er2O3:0.5~1mol%;Yb2O3:2.1~2.5mol%;Nd2O3:0.11~0.4mol%,本发明还公开了Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN114455845A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210060392.5
申请日:2022-01-19
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术Er3+单掺碲酸盐光纤玻璃存在热稳定性能较差、发光强度较低、带宽窄的技术问题,按照摩尔百分比,Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:TeO2:46.3~47mol%;WO3:20mol%;ZnO:20mol%;Na2O:5mol%;Ta2O5:5mol%;Er2O3:0.5~1mol%;Yb2O3:2.1~2.5mol%;Nd2O3:0.11~0.4mol%,本发明还公开了Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN118926341A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410987268.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于金属复合材料制造技术领域,具体涉及一种层状轻质高强金属材料制备装置及方法。该装置包括真空热压机及设置于真空热压机内的热挤压模具,其中热挤压模具包括上模具、中模具及下模具,中模具上设有多个热挤压腔,各热挤压腔内均设有上下布置的上模具和下模具,真空热压机通过驱动下模具和上模具进行相对运动,实现热挤压腔内单片工业纯金属板的热挤压工艺,高通量获得工业纯金属片,及实现热挤压腔内多层工业纯金属片的热挤压工艺,高通量获得层状金属试验板。本发明能有效获得粗晶和细晶交替叠加的层状金属的微观组织,进而形成宏观具有高强和塑性兼备的高强塑层状构型材料。
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公开(公告)号:CN118883326A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410995258.3
申请日:2024-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于材料疲劳测试技术领域,特别涉及一种耐高温金属材料疲劳试验装置。包括底座、运动驱动机构、真空腔体、加热套组件、试验件固定组件及变载荷机构,其中运动驱动机构和真空腔体均设置于底座上,运动驱动机构用于驱动真空腔体相对底座往复直线运动;真空腔体包括试验腔和变载荷腔,变载荷机构设置于变载荷腔内,加热套组件和试验件固定组件设置于试验腔内,试验件固定组件用于固定超高温试验件,且试验件固定组件与变载荷机构连接,加热套组件用于对超高温试验件进行加热及温控;变载荷机构随着真空腔体的往复直线运动,对超高温试验件被动加载交变载荷。本发明结构简单,体积小,密封性好,提高了疲劳试验的可靠性和准确性。
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