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公开(公告)号:CN115753542A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211372098.4
申请日:2022-11-03
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种芯阀供油率快速检测系统、方法,检测系统包括:空气压缩机,用于模拟轴系芯阀组件供油端压力;摄像仪,采集所述芯阀组件转接头毛细管末端出口处的气泡图像,并传输至气泡生长脱附监测系统;所述气泡生长脱附监测系统利用所述气泡图像,计算出不同芯阀组件的气体渗透率,建立关于气体渗透率与供油率的对应关系曲线,预测出芯阀供油率。本发明的芯阀供油率快速检测系统,可自动识别气泡脱附周期并转化为渗透率,大大提高了检测效率与检测精度。
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公开(公告)号:CN115753542B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211372098.4
申请日:2022-11-03
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种芯阀供油率快速检测系统、方法,检测系统包括:空气压缩机,用于模拟轴系芯阀组件供油端压力;摄像仪,采集所述芯阀组件转接头毛细管末端出口处的气泡图像,并传输至气泡生长脱附监测系统;所述气泡生长脱附监测系统利用所述气泡图像,计算出不同芯阀组件的气体渗透率,建立关于气体渗透率与供油率的对应关系曲线,预测出芯阀供油率。本发明的芯阀供油率快速检测系统,可自动识别气泡脱附周期并转化为渗透率,大大提高了检测效率与检测精度。
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公开(公告)号:CN219084304U
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202222927200.4
申请日:2022-11-03
IPC分类号: G01M3/02
摘要: 本实用新型公开了一种阀芯气密性检测系统,包括:空气压缩机,气密性检测仪;检测仪器集成平台包括:试验台本体,试验台本体上安装有XY轴手动微调位移平台,精密调压阀一端与空气压缩机连接,另一端与被夹持放置在水箱中的阀芯组件转接头连接;CCD摄像仪设置在被夹持的所述阀芯组件转接头上方,CCD摄像仪镜头正对夹持的所述阀芯组件转接头;CCD摄像仪与所述气密性检测仪连接,用于采集所述阀芯组件转接头的毛细管末端出口处的气泡图像,并传输至气密性检测仪。该阀芯气密性检测系统结构简单,组装方便,能够快速检测出阀芯的气密性;检测仪器集成平台将各部件集成为整体结构设计,从而达到小型化、轻量化。
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公开(公告)号:CN118028771A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410307942.8
申请日:2024-03-18
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: C23C16/27 , C23C16/515 , C23C16/54
摘要: 本发明提供一种调控等离子体制备高强韧性孪晶金刚石环的方法,涉及化学气相沉积技术领域。所述方法包括以下步骤:步骤S1、制备圆环状衬底;步骤S2、采用旋转脉冲法进行初次沉积,得到初加工孪晶金刚石环;步骤S3、采用旋转脉冲法进行二次沉积,得到再加工孪晶金刚石环;步骤S4、孪晶金刚石环表面处理。本发明通过旋转脉冲法调控等离子体源的相对旋转速度的大小,产生脉冲式能量波动。所述方法具有设备操作简单,制备难度低等优点,所得孪晶金刚石环具有高强硬度及韧性,可用于纯金刚石砂轮等生产实际应用。
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公开(公告)号:CN116254523B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310132939.2
申请日:2023-02-17
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: C23C16/511 , C23C16/27 , C23C16/26
摘要: 本发明提供一种高调谐灵敏度的915MHz微波等离子体化学气相沉积装置,包括:腔室上壁和腔室下壁,腔室下壁安装反应腔体;腔室上壁和腔室下壁之间设置金属腔壁,金属腔壁环绕布置于反应腔体外围,构成谐振腔;金属腔壁被配置为:环绕反应腔体收缩或扩张。本发明设置环绕反应腔体收缩或扩张的金属腔壁,通过调整金属腔壁围成的圆柱腔的直径变化,调整谐振腔的内部空间,使反应腔体等离子体形状和电子密度快速实现最优状态,反射降到最低,提高沉积效率。(56)对比文件Kang AN等.The effect of substrateholder size on the electric field anddischarge plasma on diamond-filmformation at high deposition rates duringMPCVD《.Plasma Sci. Technol.》.2017,第19卷1-8.
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公开(公告)号:CN116926542A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310855656.0
申请日:2023-07-12
申请人: 北方工业大学
摘要: 本发明提供一种低摩擦系数的铜‑镍‑金刚石复合材料及其制备方法,包括:通过对纯铜表面进行合金化,形成具有表面孔洞组织的铜‑镍合金层;选取并清洗金刚石粉末,对清洗后的金刚石粉末进行氢微波等离子体氢化或高温酸洗氧化,得到表面富集氢终端或氧终端的氢化/氧化金刚石粉末,达到分散金刚石粉末的效果,再将氢化/氧化金刚石粉末均匀散入铜‑镍合金层表面孔洞;在内部含有氢化/氧化金刚石粉末的铜‑镍合金层表面镀金属铜膜层,即得低摩擦系数的铜‑镍‑金刚石复合材料。本发明方法简单,制备的复合材料摩擦系数远低于纯铜。
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公开(公告)号:CN111471972A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010539992.0
申请日:2020-06-15
申请人: 北方工业大学
摘要: 一种自适应减摩纳米多相多层超硬薄膜及其制备方法,属于超硬薄膜技术领域。超硬薄膜由过渡层和工作层组成;过渡层位于基体与工作层之间,过渡层成分为TiN;工作层由若干层调制周期层组成,单层调制周期层由一层模板层和一层调制层组成,模板层成分为TaMeN,Me选自Mo、V、W元素中的一种或几种,调制层成分为TiSiN。采用溅射方法制备超硬薄膜,在基体上沉积TiN层作为过渡层;然后周期性交替沉积TaMeN层与TiSiN层。本发明具有结合强度高、高温切削时摩擦学性能好、硬度高等特点,可用于高速切削高温合金、钛合金刀具涂层。
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公开(公告)号:CN104070162B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410331454.7
申请日:2014-07-11
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: B22F1/02
摘要: 本发明公开了一种片状金属粉体的表面改性制备方法,属于金属粉体材料制备领域。该方法包括:将球形金属粉、金属螯合剂、表面处理剂、溶剂油和研磨介质加入到球磨机中,在5~40Hz球磨转速下进行球磨5~18小时,取出球磨后的料浆进行固液分离得到膏状金属粉,将所述膏状金属粉进行烘干及分级处理,即得到具有金属螯合剂和表面处理剂双层包覆的改性片状金属粉体。本发明方法将金属粉体成片和表面改性过程一步完成,工艺步骤简单、效率高、产品稳定性好,适合工业化生产。
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