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公开(公告)号:CN112747992B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011630643.6
申请日:2020-12-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三步法的含Mg的440C耐蚀不锈轴承钢的金相组织显示方法,该方法将打磨、抛光后的试样用自制腐蚀液进行腐蚀+热碱溶液中和+轻抛、再腐蚀,去除试样表面腐蚀产物,逐渐加深晶界痕迹,得到含Mg的440C耐蚀不锈轴承钢清晰的金相组织。根据本发明得到的金相试样晶界显示清晰,解决了含Mg的440C耐蚀不锈轴承钢钢中晶粒度级别评定的问题。
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公开(公告)号:CN108692827B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201810315971.3
申请日:2018-04-08
Applicant: 东北大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提出一种电控调谐型长周期光子晶体光纤光栅温度传感器。其光子晶体光纤采用折射率高于传统二氧化硅的FK51A材料为基底。光子晶体光纤纤芯空气孔填充对温度和电场敏感的液晶材料。通过在梳状电极上施加电压来周期性改变液芯折射率,从而调制出长周期光纤光栅效果。其谐振波长可以通过改变梳状电极间距(光栅周期)来确定。当外界温度改变时,液晶的折射率发生变化,因此可以通过监测谐振波长的变化来实现对温度的测量。本发明提出的电控调谐型长周期光子晶体光纤光栅温度传感器具有成本低、结构灵活、波长及带宽可调谐的优点。
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公开(公告)号:CN109988971B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910301632.4
申请日:2019-04-16
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/072 , C21C7/10 , C22C33/04
Abstract: 本发明提出一种生产特超级纯净高速工具钢的方法,方法为按照目标钢种成分配料,将工业纯铁、金属铬、金属钨、金属钒放置到坩埚内;金属铝、石墨块、工业硅、钼锰镁合金置于内置密封仓内;抽真空后升温至原料熔清,添加铝预脱氧后保温;依次加入石墨块、工业硅后保温;通入高纯氩气,压力稳定后加入钼锰镁合金进行深脱氧与合金化处理;浇铸温度控制在1530℃~1535℃;浇铸结束后保压冷却20min,排出气体冷却至室温后取出钢锭,即可获得特超级纯净高速工具钢。本发明的方法中利用MoMnMg合金深脱氧、脱硫;并强化合金中Mg细化组织、变性夹杂、破碎碳化物的特点,并利用压力提高其作用效果,最终冶炼出全氧含量≤0.0002%,硫含量≤0.0005%的特超级纯净高速工具钢,显著改善其塑、韧性。
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公开(公告)号:CN110455346A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910860499.6
申请日:2019-09-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种用于测量海水温盐深的光纤传感器,包括材料为光子晶体的纤芯,所述纤芯的外部固定连接有包层,所述包层上设置有多个空气孔,所述空气孔对称设置在包层内,其中相邻两个空气孔朝向外界的方向开通设置有横截面为W的缺口,所述缺口的表面镀上薄膜。该传感器使用扇形微结构光子晶体光纤,相比于传统光纤,镀膜和填充的工艺都较为简单,易批量加工生产;本扇形微结构光纤去除的空气孔相邻且面积大,镀膜更为简单方便;本发明同时使用LMR与SPR效应,其中LMR在p与s偏振光下均可发生共振,使其灵敏度与精度大大提高。
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公开(公告)号:CN110346332A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910680206.6
申请日:2019-07-26
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种耦合增强的D型光纤SPR传感器,包括D型光纤结构,所述D型光纤结构的平整截面镀有金膜,所述金膜的表面镀有金纳米球壳。该SPR传感器采用D型光纤结构,通过加大D型光纤的研磨深度,增大了传感器的有效探测面积,并使消逝场能量可以直接与被测物质作用,避免了能量耦合的损耗,提高了传感器的灵敏度。在D型光纤的平整截面上镀一层金膜,在金膜表面固定一层金纳米球壳,由于金纳米球壳内部存在空腔,其独特的结构特征可以有效的提高局域电场的场强。
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公开(公告)号:CN110108668A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910401628.5
申请日:2019-05-14
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种基于银三角板的U型光纤LSPR传感器,具体结构包括:U型光纤结构,所述U型光纤结构包括两个多模光纤和一个U型的多模光纤核心,所述多模光纤核心的两端分别与多模光纤相连接,所述多模光纤核心包括U型弯曲部,所述U型弯曲部的表面镀有银三角板纳米粒子,所述银三角板纳米粒子的表面镀有氧化石墨烯。该LSPR传感器采用U型光纤结构,可以在增大传感面积的同时减少传感器探头体积,在U型弯曲部分的光纤表面镀上一层银三角板纳米粒子,由于银三角板纳米粒子有着锐利的尖端,其尖端放电的特性可以有效的提高局域电场的场强。
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公开(公告)号:CN109943697A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910282906.X
申请日:2019-04-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种切割钢丝用钢C104Cr的热处理工艺,属于冶金技术领域,该方法的步骤如下:坯料为成分按质量百分比含Ce 0.0277的切割钢丝用钢C104Cr;加热,锻造为Φ20mm圆棒后空冷至室温,干燥后,进行室温下时效处理;经淬火温度1040~1060℃,保温25~35min,然后淬入555~565℃的锡液熔盐中,等温10~20min,空冷至室温;清洗干燥及后续整理,制得高抗拉强度的切割钢丝用钢C104Cr。本发明的方法在保证热处理工艺高效环保的基础上,改善切割钢丝用钢冷拉拔过程中的易断丝问题,大幅度提高了切割钢丝用钢的抗拉强度。等温淬火后抗拉强度1277.05~1359.54MPa,冷拉拔后成品钢丝抗拉强度3497.65~3574.53MPa,断后延伸率23~32%,断口收缩率20~36%。
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公开(公告)号:CN109825823A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910180526.5
申请日:2019-03-11
Applicant: 东北大学
IPC: C23C18/44
Abstract: 本发明提供一种用于激发光纤表面等离子共振现象的湿法镀银膜装置,包括机架以及分别固定于所述机架的反应装置、混合装置、传动装置和储液装置;所述反应装置包括反应室;所述混合装置包括混合室、螺旋搅拌转子和螺旋搅拌转子轴;所述传动装置包括电机;所述储液装置包括反应液A储液室和反应液B储液室;所述送液装置包括反应液A送液杆、反应液B送液杆、反应液A送液活塞、反应液B送液活塞、送液并联底板和送液并联盖板。本发明的技术方案解决了现有的在去除包层的光纤表面镀银膜的技术使用的仪器昂贵且银膜在被镀件表面分布不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN109405858A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811535810.1
申请日:2018-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明属于光传感技术领域,涉及一种新型D型微结构光纤传感器及其制备方法。本发明基于D型LMR微结构光纤,将以纤芯为圆心构成LMR微结构光纤直径外的D型LMR微结构光纤去除,保留完整的纤芯,半圆形包层及设置于纤芯和包层之间的空气孔,在纤芯及其两侧的空气孔间隔的边界隔离层构成完整光滑的平面上,平面上镀有TiO2薄膜层,TiO2薄膜层上镀有HfO2薄膜层。随着HfO2厚度贡献的百分比增加,灵敏度上升到远高于单个TiO2薄膜获得的值,能够有效的提高传感的稳定性和灵敏度。本发明解决了现有技术中难以在微结构光纤中均匀镀膜和灵敏度较低的问题,且结构简单、易实现,可在微结构光纤等领域广泛推广。
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公开(公告)号:CN109211838A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810824566.4
申请日:2018-07-25
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/43
Abstract: 本发明提出一种超高灵敏度的长周期光子晶体光纤光栅折射率传感器。通过优化光子晶体光纤的结构参数(空气孔直径、晶格常数、空气孔层数),使基于此光子晶体光纤的长周期光栅工作在色散转折点附近,从而产生双谐振峰。由于双谐振峰对外界折射率的变化具有相反的灵敏度响应,因此通过监测双峰共振波长的间隔变化可以实现对外界折射率较高灵敏度的测量。此外,在光子晶体光纤表面镀一层高折射率薄膜,可以使参与耦合的包层模工作在模式转换区内。因为模式转换区内的包层模倏逝场较强,所以对外界折射率的测量灵敏度会得到进一步的有效提升。此折射率传感器具有结构可设计、超高灵敏度、低传输损耗的优点。
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