一种液氢储罐内液氢余量显示装置

    公开(公告)号:CN113048387A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110268024.5

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明涉及液氢储罐余量显示装置技术领域,且公开了一种液氢储罐内液氢余量显示装置,包括储罐和支撑架,所述储罐设置于支撑架内部,所述支撑架包括底座、主立柱、活动架和称重板,所述底座靠近滚轮一端顶部设置有主立柱和推杆,所述主立柱一侧设置有显示控制器,所述主立柱一侧外部设置有余量指示灯,所述底座上部设置有称重板,所述称重板底部四角设置有称重传感器,所述称重板靠近主立柱一端顶部设置有挡板,所述底座远离主立柱一端顶部设置有固定柱和活动架,所述活动架设置有转动块、支撑腿、滑动座和滑轮。该液氢储罐内液氢余量显示装置,余量指示灯产生由绿到红的变化显示,更加直观的看到余量,及时进行储备并更换。

    一种单光束近简并四波混频显微镜装置及方法

    公开(公告)号:CN112393801A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011097902.3

    申请日:2020-10-14

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明公开了一种单光束近简并四波混频显微镜装置及方法,制钛宝石激光器发射的激光脉冲经过一对棱镜对进行色散补偿后,通过一个超陡长通滤波片在781nm处截断,然后再经二向色镜反射后经物镜聚焦于待测样品上,待测样品上的反射信号被物镜收集并依次透过二向色镜和带通滤波片后导入第一光电倍增管;待测样品上的透射信号通过聚光透镜汇聚,然后经分束镜分成透射光束和反射光束,透射光束经第一超陡短通滤波片滤掉入射激光,然后通过透镜聚焦并导入高分辨集成光谱仪记录光谱数据;反射光束经反射镜反射后透过第二超陡短通滤波片滤波,最后导入第二光电倍增管进行四波混频成像。本发明具有简单、廉价和易操作的优势。

    一种十四酸铜超疏水涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN112175430A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011045548.X

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明公开了一种十四酸铜超疏水涂层的制备方法,制备硝酸铁和硝酸锌的混合溶液,将镁合金基片放入混合溶液中,待生成一层红棕色物质后取出,进行烘干处理;然后再用蒸馏水充分清洗,再次进行烘干处理;将十四酸、硝酸铜、无水乙醇混合后搅拌制成浸泡液;将镁合金片浸入浸泡液中反应,取出后经干燥处理制得十四酸铜超疏水涂层,本发明制备得到的十四酸铜超疏水涂层,其疏水角达到162.396°;针对AZ31B镁合金易腐蚀的缺点,通过化学氧化法和溶液浸泡法结合在AZ31B镁合金基体上构建耐腐蚀表面和较稳定的超疏水表面,使其可以隔绝腐蚀介质与镁合金超疏水膜层的接触,从而提高镁合金耐腐蚀性,在材料应用方面有一定意义。

    一种掺铁氧化钛疏水薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106555178B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611024021.2

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 一种掺铁氧化钛疏水薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤一、按照质量比为9:(1.19~16.02)取钛酸丁酯与硝酸铁,溶解配置无水乙醇溶胶;步骤二、取基片并将其浸泡进无水乙醇溶胶当中,多次进行镀膜后晾干;步骤三、在温度为120℃~130℃的条件下烘干,冷却得到掺铁氧化钛疏水薄膜。制备得到的掺铁氧化钛疏水薄膜,疏水角度为147.5°~160.2°。本发明采用的是制作微纳米结构来实现疏水,经测试,本发明制备得到掺铁氧化钛疏水薄膜属于超疏水表面,本发明制备方法简单易行,成本低廉,能够大规模生产。

    一种铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106513267A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611023975.1

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 一种铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜及其制备方法,制备方法包括:步骤一、取质量浓度为1%~30%的0.02g~0.60g的正十二醇与质量浓度为1%~30%的0.02g~0.68g的十四酸溶于无水乙醇当中配置无水乙醇浸泡液;步骤二、取纯铝基片并将其浸泡进无水乙醇浸泡液当中,多次进行镀膜后晾干;步骤三、在温度为120℃~130℃的条件下烘干,冷却得到铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜。本发明制备得到的疏水薄膜,疏水角度为137.3°~160.9°。本发明采用的是制作微纳米结构来实现疏水,经测试,制备得到的铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜疏水角能够达到160.9°,属于超疏水表面,制备方法简单易行,成本低廉,能够大规模生产。

    一种用于液氢充装的低温液体储罐检测装置

    公开(公告)号:CN113049186A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110270426.9

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明涉及储罐检测技术领域,且公开了一种用于液氢充装的低温液体储罐检测装置,包括装置底板,装置底板外表面上侧固定连接有水槽装置,装置底板外表面上侧设置有升降装置,升降装置上端固定连接有控制装置,控制装置外表面右侧固定连接有固定装置,固定装置包括固定装置箱体。该用于液氢充装的低温液体储罐检测装置,通过设置在固定装置内的卡槽,将储罐外表面上侧放置在卡槽内时,再向上推动储罐,使得卡槽带动伸缩管上下运动,从而使得伸缩杆带动转动齿轮转动,从而使得倾斜齿轮板运动,从而使得倾斜动力板向下运动,则带动固定夹杆运动,当固定夹杆一端与储罐外表面一侧搭接时,使得储罐被固定,从而实现了对于不同规格储罐使用的效果。

    一种相干反斯托克斯拉曼散射光谱与显微成像装置及方法

    公开(公告)号:CN112285091A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011097893.8

    申请日:2020-10-14

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明公开了一种相干反斯托克斯拉曼散射光谱与显微成像装置及方法,飞秒激光脉冲振荡器产生的超短脉冲依次经脉冲压缩器、超陡长通滤波片、分束镜和物镜后照射在放置于二维精密可调平台上的待测样品上,分束镜的一侧设置有第一光谱仪;散射信号经待测样品的透射部分经聚光透镜收集,然后经第二分束镜分两路,一路依次连接第一超陡短通滤波片、透镜和第二光谱仪,用于进行CARS光谱测量;另一路依次经陷波滤波片、第二超陡短通滤波片、光电倍增管和锁相放大器后用于锁相放大成像。装置简单、廉价、易操作,信噪比高,平均入射光功率低。

    一种掺铁氧化钛疏水薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106555178A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611024021.2

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 一种掺铁氧化钛疏水薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤一、按照质量比为9:(1.19~16.02)取钛酸丁酯与硝酸铁,溶解配置无水乙醇溶胶;步骤二、取基片并将其浸泡进无水乙醇溶胶当中,多次进行镀膜后晾干;步骤三、在温度为120℃~130℃的条件下烘干,冷却得到掺铁氧化钛疏水薄膜。制备得到的掺铁氧化钛疏水薄膜,疏水角度为147.5°~160.2°。本发明采用的是制作微纳米结构来实现疏水,经测试,本发明制备得到掺铁氧化钛疏水薄膜属于超疏水表面,本发明制备方法简单易行,成本低廉,能够大规模生产。

    一种镁合金表面超疏水涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN112044714A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011043562.6

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面超疏水涂层的制备方法,将镁合金基片置于盐酸溶液中充分反应,待生成一层灰白色物质后取出,进行第一次烘干,然后再用蒸馏水充分清洗,进行第二次烘干,完成盐酸刻蚀;将盐酸刻蚀后的镁合金基片上放入十四酸与乙醇混合制成的混合溶液中,在镁合金基片表面制备十四酸镁超疏水涂层。本发明程序简单,成本低,可操作性强,对超疏水薄膜实现工业化和规模化发展有一定的应用价值。

    一种铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106513267B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201611023975.1

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 榆林学院

    Abstract: 一种铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜及其制备方法,制备方法包括:步骤一、取质量浓度为1%~30%的0.02g~0.60g的正十二醇与质量浓度为1%~30%的0.02g~0.68g的十四酸溶于无水乙醇当中配置无水乙醇浸泡液;步骤二、取纯铝基片并将其浸泡进无水乙醇浸泡液当中,多次进行镀膜后晾干;步骤三、在温度为120℃~130℃的条件下烘干,冷却得到铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜。本发明制备得到的疏水薄膜,疏水角度为137.3°~160.9°。本发明采用的是制作微纳米结构来实现疏水,经测试,制备得到的铝粉掺杂氧化铝疏水薄膜疏水角能够达到160.9°,属于超疏水表面,制备方法简单易行,成本低廉,能够大规模生产。

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