-
公开(公告)号:CN113175887B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110536390.4
申请日:2021-05-17
Applicant: 苏州中科行智智能科技有限公司 , 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供了一种测量薄膜厚度与折射率的装置和方法,属于光学测量领域。本发明装置包括低相干光源、分光组件、反射镜、样品槽、光谱仪和信号处理单元,从低相干光源发出的光进入分光组件,经分光组件将光分为参考光和样品光。参考光照射在反射镜上;样品光垂直于样品槽侧面射入样品槽。经反射镜反射的参考光,以及经样品槽和待测样品反射的样品光反射进入分光组件,并输出进入光谱仪。结合傅里叶变换的频率和相位进行解调,分别测量样品槽空置、放置样品后的光程,对于薄薄膜,还在样品槽倒入折射率已知液体进行光程测量。本发明基于相敏光学相干层析的测量方法,具有纳米级精度、操作简单、可适用于各种状态薄膜的优点。
-
公开(公告)号:CN115823958A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211395702.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种水下射程远的超空泡尾翼枪弹,包括弹芯、托体和弹带;弹芯由一体化成型的弹芯头部、弹芯肩部圆柱段、弹芯过渡圆柱段和弹芯尾部组成;弹芯头部为平底结构,头部母线为弧形,头部总长度为枪弹总长度的3/10~2/5,弹带紧套在弹芯过渡圆柱段表面,弹带的外径大于弹芯肩部圆柱段直径0.2mm;托体由一体化成型的托体圆柱部、托体中间部和托体尾翼组成,尾翼直径等于托体圆柱部直径,托体与弹芯通过螺纹连接成一体。该枪弹在水下运行时超空泡生成率达到100%,所受水的阻力较传统枪弹降低90%以上,水下有效射程可达10m以上;水下运动不会发生翻转和跳弹,稳定性好;弹芯和托体为分体制造,加工制造工艺简单。
-
公开(公告)号:CN115821825A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211463438.4
申请日:2022-11-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种路面清扫车工作装置,包括机架,机架两侧对称铰接有动臂;动臂后端通过铰链十与机架连接,前端通过铰链五与清扫装置连接;动臂与机架间设置有举升液压缸,缸套端通过铰链九与机架连接,活塞杆端通过铰链八与动臂连接;摇臂的一端通过铰链六与两动臂间的支杆一连接,中间部分通过铰链二与连杆一端连接,连杆另一端通过铰链四与清扫装置连接;摇臂的另一端通过铰链三与翻转液压缸的活塞杆端连接,翻转液压缸的缸套端通过复合铰链与连杆一和连杆二连接,连杆一和连杆二分别通过铰链一和铰链七与机架和两动臂间的支杆二连接;摇臂的上端与翻转液压缸活塞杆端连接。本装置承载能力和稳定性高、刚性大、工作效率高。
-
公开(公告)号:CN115704700A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110899933.9
申请日:2021-08-06
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明属于光纤器件制作技术领域,公开了一种基于飞秒激光刻写反射面的微型探针式光纤法布里‑铂罗干涉仪(Fabry‑Perot Interferometer,FPI)制作方法。采用单模光纤拉锥、放电熔接及飞秒激光刻写反射面方法制作微型探针式FPI。微型探针的尺寸可以通过调节熔接机的放电强度、放电时间、放电次数,两侧电极的移动时间、移动距离得以控制。微型探针中嵌入的反射面的形状可以通过调节飞秒激光的频率、波长、功率以及刻写路径得以控制。该方法可得到结构紧凑、可批量生产、性能稳定的微型探针式法布里‑铂罗干涉仪,在基于法布里‑铂罗的干涉式光纤传感器的生产及应用过程中起着至关重要的作用。此外,微型探针式FPI可以用于高温、折射率、湿度等参数探测。
-
公开(公告)号:CN115704673A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110934279.0
申请日:2021-08-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Inventor: 请求不公布姓名
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供的是一种基于光纤环路中偏转熔接保偏光纤的扭转传感方法。本发明由宽带光源,光纤耦合器,光谱分析仪及两段等长的保偏光纤组成。本发明通过将两段保偏光纤偏转熔接嵌入光纤环路中形成光纤环路干涉仪的形式,计算光谱两干涉峰的间距,实现对环路中保偏光纤所受扭曲的传感。通过改变两段保偏光纤熔接的偏转角度,可以实现量程的调整。本发明该发明具有灵敏度高、灵敏度及量程可调、温度串扰小,可分辨扭曲方向等优点。可用于对物体扭曲形变的监控和测量。
-
公开(公告)号:CN113410496B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202110666862.8
申请日:2021-06-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M8/1016 , H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M8/1048
Abstract: 本发明的一种全固态微量含水低温适用质子交换膜及其制备方法,属于质子交换膜的制备领域,所述的质子交换膜中包含特定含量的高分子化合物、质子供体、增塑剂,有机固体溶剂、添加剂和助剂等物质。制备时采用浇铸法或者挤出法即可获得相应质子交换膜。本发明的制备方法具有制备工艺简单、所制得的全固态微量含水低温适用质子交换膜具有高质子电导率,耐太阳辐射,耐低温,抗老化、超低收缩率等优点,在电致变色、燃料电池以及质子电池等领域具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112340787B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011238470.3
申请日:2020-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于高熵氧化物材料技术领域,具体涉及几种单相尖晶石型高熵氧化物及制备方法及应用。本发明的在目前已有的尖晶石型(CoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物材料的基础上进行扩展,制备新体系的单相尖晶石型高熵氧化物,扩展尖晶石型高熵氧化物成分范围,并且发现并提出了制备出的新体系单相尖晶石型高熵氧化物在电致变色领域的应用,进一步扩展其应用领域。本发明扩展了尖晶石型高熵氧化物成分范围;采用溶胶‑凝胶燃烧法制备的单相尖晶石型高熵氧化物粉体材料纯度高、粒度细小且各元素分布均匀;采用旋涂法,工艺简单,制备的单相尖晶石型高熵氧化物薄膜材料均匀性良好,同时提出了这些单相尖晶石型高熵氧化物作为电致变色材料的应用,进一步扩展了其应用领域。
-
公开(公告)号:CN115423128A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211066557.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种非侵入式异常负荷行为的监测方法、电子设备和存储介质,所述方法包括,获取非侵入式负荷监测设备的实时监测数据并去噪;所述监测数据包括:所述非侵入式负荷监测设备监测的预选电力电路的总电压和总电流数据;针对去噪后的监测数据,将存在负荷状态转换的监测数据作为有效监测数据;基于预先构建的功率策略,对有效监测数据进行颜色编码处理,获得每一电力电路对应的总电压和总电流的V‑I轨迹图像;将所述V‑I轨迹图像输入到训练的条件生成对抗网络,基于生成的特征重构图像判断各电力电路是否存在异常负荷。其有益效果是,能够解决现有技术中非侵入式负荷监测扩展性低、灵活度低、监测误差高的技术问题。
-
公开(公告)号:CN115408895A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210841282.2
申请日:2022-07-18
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F17/13 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种棒材的中轧加工过程温度的预测方法、装置及设备。所述方法包括:获取与棒材的中轧加工过程相关的至少一种棒材轧制信息以及至少一个棒材轧制断面的形状;构建至少一个所述棒材轧制断面的形状对应的有限元非均匀网格划分模型;对所述有限元非均匀网格划分模型进行区域划分,获取至少一个区域内的至少一个节点的坐标信息;根据所述棒材轧制信息,获得中轧加工过程中各处理阶段的换热系数;所述处理阶段包括:空冷阶段和轧制阶段;根据所述坐标信息、所述空冷阶段的换热系数、所述轧制阶段的换热系数和预设温度预测模型,得到所述棒材的中轧加工过程的预测温度分布。本发明的方案可以实现棒材的中轧轧制过程中棒材心部温度的测定。
-
公开(公告)号:CN112467119B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011387754.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种层状高熵氧化物钠离子电池正极材料制备方法及应用,属于钠离子电池正极材料领域,材料为Na(Fe(1‑x)/5Co(1‑x)/5Ni(1‑x)/5Sn(1‑x)/5Ti(1‑x)/5)LixO2高熵氧化物钠离子电池正极材料,其中x=0或0.1或1/6。本发明制备的材料具有物相单一、结晶性好、粒径小且分布均匀等结构优点,通过掺入碱金属元素,有效提高了材料的离子、电子电导率,极大的降低电荷转移阻抗,改善倍率性能。材料在10mA/g的电流密度下,首次可逆比容量为80~120mAh/g;在50mA/g的电流密度下,经200次循环比容量达到40~100mAh/g,容量保持率≥58%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-