一种低含量高成形性快挤压镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117604348A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311596335.X

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料领域,提供了一种低含量高成形性快挤压镁合金及其制备方法。本发明所述的合金按照质量百分比由如下组分组成:铋:1.2‑2%、锰:0.01‑0.4%、锌:0.7‑1%、钙:0.4‑0.6%、铝:0.01‑0.05%,钇:0.01‑0.05%,不可避免的杂质≤0.05%,余量为镁。所述的制备方法包括:熔炼、快挤压成形、旋转轧制、退火和时效处理。本发明通过开启大量非基面滑移,提高合金在塑性变形过程中容纳位错的能力,有效抵御裂纹扩展,使得退火态镁合金埃里克森杯凸值≥9.4mm;同步提高合金强塑性,使得合金屈服强度≥202MPa,延伸率≥20.1%。本发明工艺简单,成本低廉,适用于产业化生产。

    自注入锁定式级联磁通门传感器及实现方式

    公开(公告)号:CN107450036A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710588369.2

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R33/072

    Abstract: 本发明涉及一种自注入锁定式级联磁通门传感器及实现方式,是由电压电流转换电路经由磁通门探头、仪表放大器、积分电路、滤波电路、放大电路和信号检测电路与信号采集及互相关算法处理连接构成。在级联磁通门传感器的基础上,增设自注入锁定环节,实现磁通门传感器的低噪声磁场测量。与现有同类相比,不需要外界激励信号便可正常工作,通过注入与振荡信号同频的锁定信号实现振荡频率的锁定,降低了传感器的整体噪声,通过实时提取振荡信号的频率特征实时调整注入信号的频率,始终保持注入锁定的最佳噪声抑制效果,测试结果显示自注入式级联磁通门传感器的本底噪声功率谱密度与无自注入锁定级联磁通门传感器相比可降低15dB。

    一种宽频复合磁传感器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106885996A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710116065.6

    申请日:2017-03-01

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R33/0005 G01R33/038 G01R33/04 G01V3/40

    Abstract: 本发明涉及一种宽频复合磁传感器,是由感应式磁传感器初级探头和感应式磁传感器次级探头安装在两端,磁通门传感器探头安装在感应式传感器空心磁芯中间位置,感应式磁传感器初级探头、感应式磁传感器次级探头和磁通门传感器探头固定在外壳内并通过多芯屏蔽线缆连接调理电路构成。宽频复合磁传感器包括高频和低频两种工作模式,磁通门传感器探头固定在感应式磁传感器初级探头与感应式磁传感器次级探头中间位置的复合磁传感器结构,与传统单一磁通门传感器相比,提高了磁通门传感器的灵敏度,克服了单一磁通门传感器高频噪声高,和单一感应式磁传感器低频噪声高以及无法测量静磁场的不足,从而实现了宽频带低噪声的磁场测量。

    一种快速时效响应Al-Mg-Zn-Cu合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115874089B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202310016851.4

    申请日:2023-01-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种快速时效响应Al‑Mg‑Zn‑Cu合金,按照质量百分比,所述铝合金成分包括:镁:2.5~4.5%,锌:2.0~4.5%,铜:0.8~1.5%,不可避免的杂质含量≤0.2%,余量为铝;所述铝合金的制备方法包括铸造、固溶处理、初时效、轧制、终时效。本发明不仅省略了时效前高温长时间固溶处理,并且大幅度减少了时效处理时间,显著降低了生产成本,而且在保持较高延伸率的同时,显著提高了Al‑Mg‑Zn‑Cu合金的力学性能,其力学性能:屈服强度≥525MPa,抗拉强度≥563MPa,延伸率达~10%。

    一种侧枝改性的Gelma水凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116763987A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310491950.8

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于骨缺损修复技术领域,提供了一种侧枝改性的Gelma水凝胶的制备方法及其应用,本发明通过Fibrinogen对Gelma水凝胶进行侧枝改性,成功改善了水凝胶支架的机械性能与细胞粘附性,同时NELL‑1蛋白的载入明显提高了支架对骨缺损的修复能力。本发明构建的Fibrinogen‑Gelma/NELL‑1水凝胶支架已经在相关表征中表现出理想的机械性能,同时在体外实验和体内实验中被证明在骨组织缺损修复过程中发挥了关键作用,很大程度上促进了成骨相关基因的表达。因此本发明未来有望应用于上颌窦骨增量、引导骨再生术(GBR)等与骨缺损修复相关的临床治疗中。

    一种宽频复合磁传感器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106885996B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201710116065.6

    申请日:2017-03-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种宽频复合磁传感器,是由感应式磁传感器初级探头和感应式磁传感器次级探头安装在两端,磁通门传感器探头安装在感应式传感器空心磁芯中间位置,感应式磁传感器初级探头、感应式磁传感器次级探头和磁通门传感器探头固定在外壳内并通过多芯屏蔽线缆连接调理电路构成。宽频复合磁传感器包括高频和低频两种工作模式,磁通门传感器探头固定在感应式磁传感器初级探头与感应式磁传感器次级探头中间位置的复合磁传感器结构,与传统单一磁通门传感器相比,提高了磁通门传感器的灵敏度,克服了单一磁通门传感器高频噪声高,和单一感应式磁传感器低频噪声高以及无法测量静磁场的不足,从而实现了宽频带低噪声的磁场测量。

    状态反馈式自激励磁通门传感器

    公开(公告)号:CN105866713B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610187687.3

    申请日:2016-03-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种状态反馈式自激励磁通门传感器,由三个完全相同的磁通门单元通过单向环形拓扑耦合,输出与迟滞整形电路与计数显示电路连接。通过状态反馈对传感器自我激励的幅度和频率进行调节,并通过时域内检测并计算磁芯所处正饱和状态与负饱和状态之间的时间差值判定被测磁场的大小,实现超高灵敏度磁场检测。与现有技术相比,性能不受激励信号发生装置稳定性及噪声的影响,提高了磁场检测的灵敏度和分辨力;与级联磁通门相比,通过状态反馈实现了传感器灵敏度调节,所采用的控制算法实现超高灵敏度磁场检测;使用时间差检测方案对磁场进行检测,实现数字量输出与显示,为磁通门传感器数字化磁测量奠定了基础。

    时间差型磁通门传感器共模噪声抑制装置及噪声抑制方法

    公开(公告)号:CN106371039A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201611052568.3

    申请日:2016-11-25

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R33/04

    Abstract: 本发明涉及一种时间差型磁通门传感器共模噪声抑制装置及噪声抑制方法,包括检测电路Ⅰ和参考电路Ⅱ,将检测电路Ⅰ的电阻替换为时间差型磁通门探头,得到数字信号采集电路和数字信号采集电路的采集结果;对得到的采集结果做减法运算,去掉两路信号中的共模噪声。本发明与现有的时间差型磁通门传感器信号处理电路相比,在无需改变信号处理电路或者磁通门探头本身的结构,也不必采用复杂的算法的基础上,只需要保证两套电路能够同步实时测量,就能快速的实现对于时间差型磁通门传感器共模噪声的抑制。主要能有效抑制由于激励电流引入的时间差磁通门传感器噪声,降低对激励电流信号发生装置的苛刻要求。

    状态反馈式自激励磁通门传感器

    公开(公告)号:CN105866713A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610187687.3

    申请日:2016-03-29

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R33/04

    Abstract: 本发明公开一种状态反馈式自激励磁通门传感器,由三个完全相同的磁通门单元通过单向环形拓扑耦合,输出与迟滞整形电路与计数显示电路连接。通过状态反馈对传感器自我激励的幅度和频率进行调节,并通过时域内检测并计算磁芯所处正饱和状态与负饱和状态之间的时间差值判定被测磁场的大小,实现超高灵敏度磁场检测。与现有技术相比,性能不受激励信号发生装置稳定性及噪声的影响,提高了磁场检测的灵敏度和分辨力;与级联磁通门相比,通过状态反馈实现了传感器灵敏度调节,所采用的控制算法实现超高灵敏度磁场检测;使用时间差检测方案对磁场进行检测,实现数字量输出与显示,为磁通门传感器数字化磁测量奠定了基础。

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