本發明公開了一種基于云計算的無損檢測系統,包括云無損檢測終端、可被選用且具有預置檢測功能的傳感器和云數據處理中心,云無損檢測終端包括安全認證模塊、一輸入模塊、一信號控制模塊、一網絡模塊、一顯示模塊以及多個具有預置檢測方式的傳感器接口。該無損檢測系統是集成了無線網絡技術、云計算技術和無損檢測技術,通過云無損檢測終端與云數據處理中心之間的數據無線傳輸,由云無損檢測終端實現對各種檢測方式的數據采集,利用云數據處理中心提供的計算和存儲能力,對數據進行對應檢測方式的處理,處理后的結果再返回給云無損檢測終端進行顯示,從而大大簡化了云無損檢測終端的結構,并提高了該無損檢測系統的處理速度。
本實用新型提供一種吸收體吸收系數測量和同時光聲成像的無損檢測裝置,包括光聲激發光源部分、電控機械掃描部分、超聲采集與處理部分;所述光聲激發光源部分包括多光譜脈沖激光器、二維可調光纖耦合器以及柱狀彌散光纖;所述電控掃描部分包括二維電控可調平移臺以及與其相連的通過計算機控制的步進電機,用以進行水平面的二維機械掃描;所述超聲采集與處理部分包括水槽、超聲耦合液、水浸式長焦區聚焦式超聲換能器、低噪聲脈沖超聲收發器、多通道數字熒光示波器以及計算機;所述水浸式長焦區聚焦超聲換能器置于二維電控可調平移臺上,并浸沒于充有超聲耦合液的水槽內,獲取一維時間分辨超聲信號。該檢測裝置簡易,操作簡便,便于臨床推廣。
本發明提供一種吸收體吸收系數測量和同時光聲成像的無損檢測方法及其裝置,檢測方法使用光纖經由組織通道在體內進行光聲激發;利用長焦區的聚焦式超聲換能器無損得到吸收體上下邊界光聲信號P1、P2以及時間間隔Dt;借助吸收體的吸收系數a和吸收體上下兩邊界的光聲壓幅值之比P2/P1與厚度l的關系反演出吸收系數a;結合換能器的線性掃描同時得到吸收體的光聲圖像;檢測裝置包括基于彌散光纖的光聲激發部分、電控機械掃描部分、基于水浸式長焦區聚焦超聲換能器的超聲采集與處理部分。該檢測方法能無損的光聲激發和光聲信號采集,克服了波長相關的能流率的影響,結果無需校正,能同時進行吸收體二維光聲成像;該檢測裝置簡易,操作簡便,便于臨床推廣。
本發明公開了一種人體細胞組織無損檢測裝置及其檢測方法,包括探頭、數據饋線,探頭上設置有采樣電極陣列和激勵電極陣列,探頭內嵌入有嵌入式實時信號處理電路。檢測方法包括利用探頭實時檢測生物組織電阻抗頻譜,對所檢測到的阻抗頻譜進行歸類判斷,將檢測到的組織狀況顯示為圖像信息,定位病變區域,便于內鏡重點檢測判讀或取樣,對病變區域生物組織重復采樣,計算頻譜特性及判讀,對檢測到各類生物組織的電阻抗頻譜信息進行后處理。通過檢測探頭的激勵電極注入多頻率小電流激勵信號,檢測探頭的采樣集電極陣列采樣被測組織兩端的實時電壓,采集到的電流和電壓數據傳到存儲器,用于后續的被測組織電阻抗頻譜計算和比對。
本發明一種無損檢測裝置的移動速度檢測方法及其系統裝置,包括基板32和設置于基板上同一平面的若干個渦流檢測線圈31,其特征在于選擇其中兩個渦流檢測線圈31設置為聲發射線圈311和聲接收線圈312,其中所述選擇為聲發射線圈311的線圈設置聲振片33。實現相對位移速度的計算,實現在渦流檢測中不需要增加額外的速度檢測傳感器,即可實現速度的檢測,更利于渦流檢測傳感器探頭的集成化簡單化。
本發明公開了一種起重機械無損檢測裝置及其檢測方法,涉及起重機械相關領域,為解決現有技術中的在使用過程中檢測到鋼絲繩受損后,只能等待該次使用完畢后才能拆卸下來,拆卸下來后不能對受損位置快速定位,需要再次進行檢測才能得到受損位置信息;當鋼絲繩有多處受損時,由于不能對位置快速定位,容易漏檢數量的問題。所述第一半檢測箱體和第二半檢測箱體均包括箱體主體,所述第一半檢測箱體上箱體主體的下端與第二半檢測箱體上箱體主體的上端均設置有標記單元,所述標記單元包括支撐柱,所述支撐柱的上端轉動連接有第一蝸輪,所述第一蝸輪的上端固定連接有固定轉軸,所述固定轉軸的上端固定連接有支撐板。
本發明公開了用于各向異性永磁材料磁取向檢測的快速無損檢測方法,其包括如下的步驟:調節磁場發生裝置所產生的磁場強度;將所述磁感強度測試儀的檢測探頭設置在所述磁場發生裝置所產生磁場的檢測區域內,調整好檢測探頭的檢測方向;將所述待檢測永磁材料的各對側面以垂直于所述磁場磁力線的方向放置到所述磁場發生裝置所產生磁場內,觀察所述磁感強度測試儀的讀數。其利用永磁材料可逆磁化區和各向異性的特點,創造性地開發出了用于檢測永磁材料產品磁取向的快速無損檢測方法。
氣囊工具疲勞射線無損檢測裝置及其自動檢測方法,包括射線無損檢測箱、在位氣缸式導軌和移動升降架;所述射線無損檢測箱包括射線發射模塊、圖像接收板、檢測箱工作臺、防護外殼和圖像處理系統;所述防護外殼作為射線無損檢測箱的載體,用于固定射線發射模塊、圖像接收板及檢測箱工作臺;所述射線無損檢測箱與在位氣缸式導軌或移動升降架連接,以在為檢測或離線檢測兩種工作模式下將氣囊工具調整在射線范圍中獲取到氣囊工具的金屬材料結構的狀態圖像后提取疲勞特征完成無損檢測。本發明能夠定性、準確地檢測分析氣囊工具的疲勞損傷情況,并有可供長期保存的直觀的圖像。
本實用新型一種可同步檢測焊縫的鋼軌無損探傷檢測裝置及其在線檢測車,包括滑板(1)和超聲探頭(2),其特征在于:所述滑板(1)的中線和兩個側邊分別設置若干個排列的通孔(11),每個通孔(11)內安裝一個超聲探頭(2);其中,滑板的中線陣列設置若干個超聲探頭(2a~r),至少有一個超聲探頭(2d)設置為垂直于滑板面發射超聲波聲束,其余超聲探頭(2)設置為前后左右各角度于滑板方向發射超聲波聲束。實現對軌頭裂紋的檢測,還對長軌的焊縫部分實現各方向檢測。
本發明公開了一種精密點焊部位無損檢測裝置及方法,采用“拔釘子”的基本物理原理,對被測物施加一個固定拉力,并在其上放置一個振源,同時檢測在此條件下的振動頻譜,間接評估該零部件的焊接固化質量。
本實用新型提供一種帶藍牙傳輸的手持拉曼光譜儀,包括機體,所述機體包括一容置腔,所述容置腔內一側配置有一處理器、激光發射模塊、拉曼光譜模塊、電池裝置、以及樣品架。所述機體上端配置有于機體外側可被按壓的電源控制按鈕。所述容置腔進一步配置有藍牙裝置和激光安全鎖裝置;所述藍牙裝置進一步包括伸出至機體外側的藍牙天線。本實用新型在手持拉曼光譜儀上設有藍牙裝置可以通過藍牙無線協議與智能終端設備進行信號和數據的傳輸,并在智能終端設備進行多組數據的對比。本實用新型在手持拉曼光譜儀上設有激光安全鎖裝置,可以控制激光發射器發射激光的時間,從而避免激光對周圍人員的輻射以及避免被測物質被激光照射過久而發生化學反應。
本實用新型提供一種廢棄溶劑體系處理系統,按廢棄溶劑的流動方向依次包括廢溶劑收集室、提升加壓泵一、微濾膜分離系統、提升加壓泵二、超濾膜分離系統、提升加壓泵三、納濾膜分離系統、提升加壓泵四、反滲透膜分離系統和濃縮液回收裝置;反滲透膜分離系統的清液出口四與廢溶劑收集室的入口五連接。該系統采用膜系統壓力測定裝置有效保證膜分離系統的工作壓力和安全,延長廢棄溶劑體系處理系統的使用壽命和處理效率;采用多重膜分離系統,主要通過物理而非化學的廢溶劑處理方式,從根本上解決有機溶劑回收處理帶來的技術和環保問題,能耗小、成本低,效率高。
本發明提供了一種用于深海模擬環境的電解池裝置,其包括電解池主體和電極組件;電解池主體包括密封蓋合且形成收容空間的上蓋體和下殼體,收容空間用于收容電解質溶液,且電解質溶液充滿收容空間;電極組件包括分別密封穿設上蓋體和下殼體中的至少一個的參比電極、輔助電極以及工作電極,參比電極、輔助電極以及工作電極的第一端位于收容空間內,參比電極、輔助電極以及工作電極的第二端位于收容空間外并用于與外部的電化學測試系統連接;電解池主體的上蓋體和下殼體中的至少一個的至少一部分由柔性材料制成。本發明的用于深海模擬環境的電解池裝置能夠用于模擬深海環境中并且始終快速確保電解池裝置內外的壓力平衡,使電解池裝置能夠抗高壓。
本發明公開了一種有序多孔鈦基氧化鐵薄膜光電催化材料及其制備方法和應用,采用簡易的模板法,將氧化鐵負載在鈦基底上,呈現有序多孔的結構。對制備的鈦基氧化鐵光陽極材料進行了一系列表征與光電催化性能測試,發現其具有優異的光電催化分解水制氫性能,在額外偏壓下增強了對可見光波長吸收,提高了太陽光的利用率,其合成方法簡單、無毒,反應條件易控制,化學性質穩定,為氧化鐵材料在光電催化水解制氫的研究上提供了全新的思路,具有較為良好的應用前景。
本發明涉及一種適用于原子力顯微鏡(AFM)的金屬探針制備方法,具備成本低、成功率高、針尖用途廣泛等優點。制作的主要步驟:第一,電化學刻蝕金屬絲,獲得末端尖銳的針尖;第二,采用硅片或多晶藍寶石片壓平靠近針尖末端的金屬絲,壓平的部分將作為AFM探針的懸臂;第三,將針尖末端彎折一定角度,彎折的部分將作為AFM探針的針尖;第四,用膠水將懸臂粘接到特定的基片上。這種方法可以制作金、銀等多種材料的金屬探針,末端尖銳,導電性能好,適用于AFM、基于AFM的各種電學測量技術(比如靜電力顯微鏡)以及基于AFM的針尖增強拉曼光譜技術等。
本發明公開了一種Fe?Ni復合金屬氧化物用于析氧反應原位拉曼的研究方法,包括如下步驟:(1)合成Au納米粒子、(2)合成Au@FexNi1?x粒子、(3)制備電極、(4)結合電化學CV曲線,施加相應氧化電位,進行原位拉曼測試。本發明通過制備一種特殊的核殼結構Au@FexNi1?xO,結合原位拉曼技術,探究NiFe催化劑的OER過程,本方法系統科學,所獲得拉曼信號清晰,原位表征OER過程中催化劑的變化,探究催化機理,進而輔助設計更為優異的催化劑。
本發明涉及氮化物半導體材料p型電導技術領域,特別涉及一種用于氮化物半導體材料除氫激活的裝置及氮化物半導體材料除氫激活的方法。本發明采用恒電位電化學裝置,通過打斷p型雜質與H原子的鍵連,并將H從樣品中移除,激活p型雜質的受主活性,在外加電壓和電解液離子的共同作用下,H原子與p型雜質的鍵連可被有效打斷并脫離樣品,從而使p型雜質被迅速激活,空穴濃度獲得提高,可極大地改善p型材料的導電特性。此方法裝置簡單、操作簡便、常溫工作,可制備具有良好導電特性的p型氮化物半導體材料,且可對完整器件結構晶圓片做后期處理,在可見光、紫外、深紫外LED、LD、探測器等光電子領域中有著廣泛的應用前景和開發潛力。
本發明提供了一種氮摻雜高比表面積多孔炭材料及其制備方法和在超級電容器儲能方面的應用。所述方法是利用有機胺類單體在高溫氧氣氣氛下能發生聚合的特性,在聚合前采用物理方法(如研磨、球磨等干磨)將有機胺單體和活化劑直接混合均勻,然后利用高溫管式爐,先在氧化氣氛下進行聚合,或者是先在氧化氣氛下進行聚合反應,再和活化劑混合均勻,然后再轉換為惰性氣氛進行堿活化,最后用酸和水依次浸泡,最終得到平均孔徑為0.5~10nm,氮氣吸附測定比表面積在2000~4000m2/g之間的氮摻雜多孔炭材料。該多孔炭材料在超級電容器方面具有優異的性能,在1mol/L硫酸鋰作為電解質,電化學穩定窗口為1.7V vs RHE,掃描速率在2mV/s時質量比電容為320F/g。
本發明提供了一種閃爍晶體封裝方法,包括:在閃爍晶體表面進行化學鍍銀制備反射層,得到表面具有反射層的閃爍晶體;對所述表面具有反射層的閃爍晶體進行無水封裝。本發明還提供了一種閃爍晶體封裝結構和包括該閃爍晶體封裝結構的閃爍晶體探測器。本發明的爍晶體封裝方法簡單易行,采用本發明的爍晶體封裝方法得到的閃爍晶體封裝結構的結構簡單、反射效率高且閃爍晶體不易潮解。
本發明公開了一種綜合評定閱讀水平的方法,包括以下步驟:S1、建立學生信息,通過學生信息登錄系統;S2、選擇閱讀的特定書目;S3、根據閱讀進度和成效分別獲取學習積分;S4、計算總學習積分,綜合評定閱讀水平;并改進了現有的綜合評定閱讀水平的系統,本發明通過對特定書目進行閱讀進度登記、題庫測評、閱讀作品的發布與用戶互動這三個維度,量化學習積分,形成對閱讀水平的綜合評定,從而真正有效的提升學生閱讀水平。
本發明公開了一種具有力致響應性的多層結構組合件,所述的具有力致響應性的多層結構組合件含有至少兩個結構層,其中至少一個結構層為脹流性聚合物層,且其中至少一個結構層含有至少一種力敏成分;所述的力敏成分在機械力的作用下,發生物理和/或化學變化,實現力致響應。本發明將組合件的力致響應性和脹流性進行有機結合,不僅使材料具有可調節性、可監測性,還能夠大大提高組合件的阻尼、減震、隔音、消聲、抗沖擊防護等性能,從而在生活、生產、運動、休閑、娛樂、軍事、警務、安保、醫護等領域有著更為廣泛的用途。
本發明公開了一種全碳石墨烯氣凝膠及其制備方法。具體為,將氧化石墨烯水溶液的pH調節至堿性并加熱回流,分離得到黑色粘稠底物;對黑色粘稠底物進行酸化處理并加熱回流,降溫后離心分離和水洗獲得老化氧化石墨烯分散液;再與聚合物水溶液均勻混合,加入戊二醛后加熱交聯后置于模具中,于液氮中進行定向冷凍,再室溫解凍后,加入化學還原劑加熱還原,再進行水洗和干燥,并在惰性氣氛保護下進行高溫熱處理,最終得到全碳石墨烯氣凝膠。所述全碳石墨烯氣凝膠的結構中片層間連接良好,內部孔隙豐富,可承受上千次的壓縮?回彈循環測試,其展現出超輕、超強彈性和高導電等優異特性。
基于鎢針尖和厚壁玻璃管的納米孔的制備方法,涉及一種玻璃管納米孔。制備鎢針尖;玻璃管包封鎢針尖,制備鎢納米盤電極;刻蝕包封的鎢針尖,制得玻璃納米孔。鎢絲不僅廉價,而且具有硬度大、熔點高和膨脹系數小等特性。鎢針尖的電化學刻蝕制備高效,尤其是鎢的熱膨脹系數遠小于玻璃,因此采用普通厚壁玻璃管即可獲得效果理想的包封效果。利用厚壁和常規尺寸的玻璃管,制備過程不易折斷,可操作性好,成功率高,而且后續仿生膜的研究效果好。端面大,不僅適于后續仿生膜的構建,不易被損壞,而且使用壽命長。當用于仿生膜研究時,漏電電流小,信噪比高,適用于生物傳感、DNA測序、藥物篩選、通道蛋白功能等方面的研究。
本發明涉及導熱復合材料制備技術領域,且公開了一種高沖擊強度的聚二苯二硫醚?陶瓷纖維的導熱復合材料,包括以下原料,聚二苯二硫醚、陶瓷纖維、導熱填料、黏結劑、硅烷偶聯劑、功能性助劑、抗氧化劑、潤滑劑,聚二苯二硫醚的單體為二苯二硫醚,其化學結構中含有高健能的S?S非極性鍵。該高沖擊強度的聚二苯二硫醚?陶瓷纖維的導熱復合材料,具有耐高溫、耐腐蝕和優越的力學性能的優點,該導熱復合材料,添加了陶瓷纖維作為輔助材料,經過測試,陶瓷纖維可以有效地增強聚二苯二硫醚材料的韌性差,大幅提高沖擊強度,使材料在使用過程中不容易磨損和損壞,提高了復合材料的適用性和實用性。
一種無鉛鹵化物綠色發光材料及其制備方法,涉及發光材料領域。所述無鉛鹵化物綠色發光材料的化學式為aCsCl·bAgCl,其中1.75≤a≤2.25,0.75≤b≤1.25。制備方法:按照通式aCsCl·bAgCl的組成稱取各元素的相應鹽類,并與有機溶劑A混合;在空氣氣氛下加熱至一定溫度并保溫,冷卻至室溫后離心分離取上清液;在常溫條件下,將上清液裝于敞口燒杯,置于含有有機溶劑B的封閉試劑瓶中;待燒杯中長出無色針狀晶體,取出后烘干即得無鉛鹵化物綠色發光材料。方法簡便可行,制備出的目標產物具有明亮的綠色寬帶發光。該材料不僅可用于照明、顯示領域,還可用于光探測器、激光、太陽能電池等領域。
一種可充放電鋁離子電池及其制備方法,涉及鋁離子電池。包括電池正極、電池負極、電解液、集流體、隔膜;電池正極為普魯士藍及其衍生物,電池負極為金屬鋁或含鋁合金。所述普魯士藍及其衍生物的化學通式為:AxM[N(CN)6]y·nH2O。將普魯士藍及其衍生物、導電材料、粘結劑混合;將鋁或鋁合金打磨雙面,得到電池負極材料;將離子液體干燥后,鹵化鋁和離子液體混合,得含有可自由移動鋁離子的非水溶液電解液;將正極材料、負極材料、電解液、隔膜組裝后測度,得普魯士藍及其衍生物為正極的鋁離子電池。
一種絞股藍次生皂苷及其制備方法與應用,涉及一種絞股藍。絞股藍次生皂苷的化合物名稱為2α,3β,12β,20(S)-四羥基-24-達瑪烯-3-O-β-D-吡喃葡萄糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷。制備絞股藍皂苷;用微生物轉化絞股藍皂苷;制備絞股藍次生皂苷。經化合物的抗癌活性測定,證明絞股藍次生皂苷可用于制備抗癌活性劑。利用微生物轉化法制備絞股藍次生皂苷,以絞股藍為原料,在我國種植面積廣,廉價易得,資源豐富,是生物藥物和保健品開發應用的良好材料;工藝流程較簡單,采用大孔吸附樹脂為主要制備填料,適合于工藝規?;糯?;制備方法相對于化學酸堿裂解法,設備條件要求簡單,制備的產物副作用小。
本發明公開了一種金剛石修整碟及其制造方法,屬于化學機械研磨技術領域。所述金剛石修整碟,包括氮化硅陶瓷基底和微米金剛石薄膜,微米金剛石薄膜涂覆在氮化硅陶瓷基底表面;通過拉曼光譜儀進行測定,微米金剛石薄膜僅在1330?1339cm?1區間有一個尖銳峰;所述微米金剛石薄膜為SP3結構的金剛石多晶體。本發明的金剛石修整碟通過采用微米金剛石膜薄膜涂層,有效提高了修整碟的耐磨性,從能保證了尖點尖度的保持能力,對維持研磨墊的表面粗糙度有明顯的優勢,可以確保CMP制程中穩定的晶圓表面材料去除率和品質一致性。
中冶有色為您提供最新的福建廈門有色金屬分析檢測技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!