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公开(公告)号:CN119779876A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510106989.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及氢脆力学性能试验装置技术领域,尤其是涉及一种温度氢环境扭矩多场耦合的力学试验装置及测试方法,包括工作台,还包括环境箱、上夹持头和下夹持头,所述上夹持头和下夹持头相对设置环境箱内并分别用于夹持试样的两端,所述环境箱内装设有氢氧化钠溶液并将试样浸没在内,所述环境箱上安装有与氢氧化钠溶液接触的铂电极,所述铂电极接阳极,所述试样接阴极,所述工作台上设置有用于驱动上夹持头转动的第一驱动机构,能够调节实验环境的温度、原位电化学充氢,并施加扭转负荷,从而实现对金属材料在温度与氢复杂环境下扭转力学行为、氢脆及失效模式的全面测试,能够精准控制温度与氢脆多物理场耦合作用下开展循环扭转试验。
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公开(公告)号:CN111305108B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010147516.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供了一种公共管廊的智能升降防护桩,包括外柱和内柱,外柱内部中空开有第一滑槽,第一滑槽底部固定有电机,电机输出端传动连接有螺杆,内柱滑动连接在第一滑槽内,且内柱内设有容纳槽,容纳槽内固定有与螺杆相配合的螺纹套,内柱下底面具有供螺杆伸入的螺杆孔,内柱在螺杆作用下带动内柱顶部伸出外柱上顶面;内柱中段外周面上固定有弹性胶圈,弹性胶圈上设有若干反光条。本发明结构设计合理,可以对防护桩进行升降,方便使用,解决临时通行的问题,同时也可以避免防护桩发生碰撞,有效的保护防护桩,提高了防护桩的实用性,并提高了管廊的抗荷载和抗冲击能力。
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公开(公告)号:CN111305108A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010147516.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供了一种公共管廊的智能升降防护桩,包括外柱和内柱,外柱内部中空开有第一滑槽,第一滑槽底部固定有电机,电机输出端传动连接有螺杆,内柱滑动连接在第一滑槽内,且内柱内设有容纳槽,容纳槽内固定有与螺杆相配合的螺纹套,内柱下底面具有供螺杆伸入的螺杆孔,内柱在螺杆作用下带动内柱顶部伸出外柱上顶面;内柱中段外周面上固定有弹性胶圈,弹性胶圈上设有若干反光条。本发明结构设计合理,可以对防护桩进行升降,方便使用,解决临时通行的问题,同时也可以避免防护桩发生碰撞,有效的保护防护桩,提高了防护桩的实用性,并提高了管廊的抗荷载和抗冲击能力。
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公开(公告)号:CN106757246A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611040126.7
申请日:2016-11-24
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于类金刚石薄膜制备技术领域,特别涉及一种于胆碱类化合物水溶液中电沉积制备类金刚石薄膜的方法。本发明方法以掺杂氟的二氧化锡导电玻璃、ITO或单晶硅为阴极,碳棒为阳极,胆碱类化合物溶液为电解液。在常温条件下,通过在阴阳两电极之间施加0.5~30V的直流电压,可以在阴极上沉积出类金刚石薄膜。该方法具有设备简单、能耗低、沉积速率快及成膜均一性好等优点,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106757246B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201611040126.7
申请日:2016-11-24
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于类金刚石薄膜制备技术领域,特别涉及一种于胆碱类化合物水溶液中电沉积制备类金刚石薄膜的方法。本发明方法以掺杂氟的二氧化锡导电玻璃、ITO或单晶硅为阴极,碳棒为阳极,胆碱类化合物溶液为电解液。在常温条件下,通过在阴阳两电极之间施加0.5~30V的直流电压,可以在阴极上沉积出类金刚石薄膜。该方法具有设备简单、能耗低、沉积速率快及成膜均一性好等优点,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107224581A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710351809.2
申请日:2017-05-18
Applicant: 常州大学
CPC classification number: A61K41/00 , A61K9/0009 , A61K9/007 , A61K9/10
Abstract: 气道黏液栓塞是气道过度分泌高黏度的黏液。由于其流动性差,难以排出气道,严重情况下即在气道中形成气道黏液栓,常引起肺部不张,导致窒息、呼吸衰竭甚至猝死。而传统物理和化学降黏的方法的效果还有待改善。本发明建立一种基于磁场驱动顺磁性纳米颗粒降低气道黏液黏度的方法。具体步骤是将分散后的Fe2O3悬浮液加入气道黏液,然后放置在的周期性运动磁场,使Fe2O3在磁场的作用下产生运动,从而使之剪切破坏气道黏液的结构。采用光镜检验显示黏液蛋白网结构破坏;采用旋转流变仪检测结果显示磁场驱动顺磁性纳米颗粒降低气道黏液的黏度、模量以及屈服应力,达到降黏效果。
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