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公开(公告)号:CN107015263B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710226565.5
申请日:2017-04-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种同基质的“闪烁体‑半导体‑闪烁体”复合X射线探测器,包括前闪烁体、半导体光电导探测器、后闪烁体。三者组成类似三明治结构,通过原子间吸引力结合,不需要耦合剂;前闪烁体、后闪烁体化学成分相同,厚度不同,通过对基质掺杂获得;半导体光电导探测器包括半导体基质、电极和引线;复合X射线探测器可以通过通用薄膜生长技术获得,生长过程中只需要调节掺杂浓度即可,将闪烁体、耦合剂、光电二极管或光电倍增管简三种材料化为一种材料,具有制作方法简单、制作原理单一、制作周期短、制作成本低等优势,同时,取消了耦合剂,闪烁体与光电导探测器通过原子间引力紧密结合,光损耗小,探测效率高。
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公开(公告)号:CN105645455B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610004875.8
申请日:2016-01-04
Applicant: 东北大学
Abstract: 提供一种制备纳米粉末的方法,所述方法为在沉淀法制备了粉末的过程中施加高频脉冲电流。其中,所述方法包括在沉淀过程中的盐溶液中施加频率为100Hz‑108Hz,电流密度为10‑4A·m‑2‑1010A·m‑2的脉冲电流,以促进盐溶液中的阳离子与阴离子均匀形核生成沉淀,形成粒度超细的纳米粉末。根据本发明的方法制备的纳米粉末具有处理费用低、操作简单方便、粉末的粒径小且粒度均匀的优点。
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公开(公告)号:CN101628812A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200810012286.X
申请日:2008-07-14
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备技术,具体为一种制备致密氧化钇陶瓷的方法。处理方法为添加0-20mol%烧结助剂,在1100℃-1800℃加热后便可得到相对密度大于92%的致密氧化钇陶瓷。本技术的特点在于:添加少量烧结助剂,较低加热温度下获得致密氧化钇陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN101462760A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910010094.X
申请日:2009-01-15
Applicant: 东北大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明涉及材料制备技术,具体为一种制备高性能氧化钇材料的方法。处理方法为加入0-40mol%的含镁、锶、钙等元素添加剂,运用合适的烧结制度1000℃-1800℃下制备棒状、板状或长柱状晶粒增强的氧化钇材料。本技术的特点在于:在加入合适添加剂的前提下,采用适当的烧结制度可以获得棒状、板状或长柱状晶粒增强的氧化钇材料。棒状、板状或长柱状晶粒含量可以通过调整烧结制度和添加剂种类与加入量等因素来控制。制备的氧化钇材料具有致密度高、热震性好、强度高等优点。另外,加入的添加剂能够降低烧结温度,节能降耗,提高生产效率。本发明工艺简单,设备投资少,有利于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN107015263A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710226565.5
申请日:2017-04-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种同基质的“闪烁体‑半导体‑闪烁体”复合X射线探测器,包括前闪烁体、半导体光电导探测器、后闪烁体。三者组成类似三明治结构,通过原子间吸引力结合,不需要耦合剂;前闪烁体、后闪烁体化学成分相同,厚度不同,通过对基质掺杂获得;半导体光电导探测器包括半导体基质、电极和引线;复合X射线探测器可以通过通用薄膜生长技术获得,生长过程中只需要调节掺杂浓度即可,将闪烁体、耦合剂、光电二极管或光电倍增管简三种材料化为一种材料,具有制作方法简单、制作原理单一、制作周期短、制作成本低等优势,同时,取消了耦合剂,闪烁体与光电导探测器通过原子间引力紧密结合,光损耗小,探测效率高。
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公开(公告)号:CN105645455A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610004875.8
申请日:2016-01-04
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C01F17/0043 , B82Y30/00 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 提供一种制备纳米粉末的方法,所述方法为在沉淀法制备了粉末的过程中施加高频脉冲电流。其中,所述方法包括在沉淀过程中的盐溶液中施加频率为100Hz-108Hz,电流密度为10-4A·m-2-1010A·m-2的脉冲电流,以促进盐溶液中的阳离子与阴离子均匀形核生成沉淀,形成粒度超细的纳米粉末。根据本发明的方法制备的纳米粉末具有处理费用低、操作简单方便、粉末的粒径小且粒度均匀的优点。
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公开(公告)号:CN102206729A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110089376.0
申请日:2011-04-11
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02W30/543
Abstract: 本发明涉及循环利用LF炉钢渣的方法。采用的技术方案是:采用LF炉钢渣为原料,经过冷却、破碎、磁选以及筛分工艺去除渣中的金属铁后,将含有硫的CaO-Al2O3-SiO2-MgO系LF钢渣和适量的石灰等改质剂混合后在合适的加热炉中一定温度下使渣中硫完全氧化或者氧化至预定程度,最终获得具有优异性能的LF炉预熔精炼渣,达到钢渣在钢铁工业中循环利用的目的。本发明完全实现LF钢渣的循环利用,避免了由于废渣堆放导致的环境问题,降低了石灰等原材料的消耗。有效的利用了生产预熔精炼渣过程中的热量,减少了能源消耗。
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公开(公告)号:CN102944579A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210487830.2
申请日:2012-11-27
Applicant: 东北大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 一种切割钢丝中非金属夹杂物的检测方法,其方法包括:a、采用合适的夹持方式,在一定长度的待测切割钢丝上施加设定强度的脉冲电流;b、如果切割钢丝没有损坏或者变形且没有温度异常点,对钢丝的下一段继续进行测量,直至整根钢丝测量完毕仍未发现损坏或者变形且没有温度异常点,则切割钢丝符合要求;如果发生损坏或者变形或者存在温度异常,对钢丝进行报废或者降级处理。这种检测方法能够对所有切割钢丝在使用之前进行检测,且对质量合格的切割钢丝不会造成质量降低。具有检测成本低,速度快,效率高,非金属夹杂物定位准确的优点。
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