一种红外涂层的损伤检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114113219B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202111471245.9

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种红外涂层的损伤检测方法及系统,属于涂层损伤检测技术领域,解决了现有技术中涂层损伤检测方法检测准确率差、效率较低的问题。方法包括:采集待测红外涂层的全波段辐射亮度图、两个不同波段的辐射亮度图以及黑体辐射亮度图;根据所述两个不同波段的辐射亮度图,得到待测红外涂层的温度分布图;根据所述温度分布图校正所述黑体辐射亮度图,得到校正后的黑体辐射亮度图;根据所述全波段辐射亮度图和校正后的黑体辐射亮度图,得到待测红外涂层的发射率分布图;基于所述温度分布图和发射率分布图,对待测红外涂层的损伤进行检测。本发明实现了对待测红外涂层损伤的检测,提高了损伤检测准确率和效率。

    一种发射率测量装置的校准方法

    公开(公告)号:CN114184569A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111474386.6

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种发射率测量装置的校准方法,属于红外测试领域,解决了现有发射率测量装置校准成本高的问题。校准方法包括:根据需要得到的标准氧化膜的发射率E理论,计算得到标准氧化膜的厚度d;根据氧化膜的厚度d确定电解液的质量浓度c;以质量浓度c的电解液对作为阳极的铝片进行电化学氧化,在铝片表面制备得到标准氧化膜;采用傅里叶红外光谱发射率测量装置检测制备得到的标准氧化膜的发射率E测,E测作为标准发射率;用发射率测量装置测量采用步骤1至步骤3的方法制备得到的一系列已知标准发射率的标准氧化膜,通过测得的数值与标准发射率进行比较,以校准发射率测量装置。本发明的方法能够快速进行发射率测量装置的校准。

    红外辐射遮挡装置及基于该装置的红外探测器标定方法

    公开(公告)号:CN114184567A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111474422.9

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种红外辐射遮挡装置以及基于该装置的红外探测器标定方法,属于红外测试技术领域,解决了现有标定方法标定精度低的问题。该装置包括:空心圆盘、支撑架、步进电机、电机轴、叶片组、转动轴、套管;支撑架底部与空心圆盘底部固连,支撑架内部为空心结构,上部开有通孔,转动轴末端穿过所述通孔到达支撑架空心结构中,电机轴上端穿过支撑架空心结构与转动轴末端通过齿轮咬合;转动轴外侧设有套管,套管与支撑架固连;叶片组由多个相同结构的叶片组成,最前端叶片与转动轴固连,最末端叶片与支撑架固连,其余叶片套接在套管上,相邻叶片之间还设置有相互配合的凸起结构,用于实现叶片联动,以实现不同面积的遮挡面。

    碳纤维材料挤压成形模具及成形方法

    公开(公告)号:CN113843942A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111299407.5

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开一种碳纤维材料挤压成形模具,包括上模组件和下模组件,下模组件采用第一下模半体和第二下模半体的分体式结构,可实现分模取件,零件取样简单易操作;同时,通过在第一下模半体和第二下模半体的壁面内均嵌置加热温度可调的加热件,可实现坯料挤压成形过程中温度可调可控,从而有效解决目前碳纤维材料挤压成形过程中零件取件困难、零件受热不均匀、零件加工精度较差等难题,为碳纤维复合材料成形提供了可靠的装备。本发明提供的碳纤维材料挤压成形方法采用上述碳纤维材料挤压成形模具进行,该方法集成有分模取样、加热温度调节以及成形压力调节等工步,有利于提升零件加工精度,为碳纤维复合材料成形提供了可靠的生产工艺。

    利用高分子聚合物燃烧合成制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN104876216B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510252693.8

    申请日:2015-05-18

    Abstract: 本发明提供了一种利用高分子聚合物燃烧合成制备石墨烯的方法,所述方法步骤如下:一、按照质量百分比称取10~65%镁粉和35~90%的高分子聚合物均匀混合;二、将步骤一中的混合物放在保护气氛中,用引燃剂或电阻丝加热点燃,进行燃烧合成反应,得到含石墨烯的粗产物粉体;三、将步骤二得到的粗产物粉体经提纯除去含镁的杂质,得到纯净的石墨烯。本发明得到的石墨烯具有特殊的形貌,如花瓣状、褶皱状、空心球状、鳞片状等,所得到的石墨烯或氮掺杂或氟掺杂或硼掺杂或硼氮共掺杂,且层数在10层以下,便于工业化生产,可应用于复合材料、储能电池、超级电容器、电子器件、催化剂载体、敏感器件等领域。

    一种在双相钛合金中获得三态组织的热处理工艺

    公开(公告)号:CN101717904B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910073419.9

    申请日:2009-12-15

    Abstract: 一种在双相钛合金中获得三态组织的热处理工艺,它涉及一种在钛合金中获得三态组织的热处理工艺。本发明解决了获得三态组织钛合金的近β锻造技术存在的工作温度区间相对较窄和不便于温度的控制的问题。本发明的工艺步骤为:第一次热处理,将初始组织为双态组织的钛合金加热到低于β转变点10~30℃的温度范围内保温,保温时间每1mm保温60~300s,再放入水槽冷却到室温;第二次热处理,将经过第一次热处理后的钛合金加热到低于β转变点40~60℃的温度范围内保温,保温时间在第一次热处理保温时间的基础上增加30~60min,然后以空冷方式进行冷却,得到三态组织钛合金。本发明的热处理工艺无需近β热变形预处理,且工作温度区间宽和便于温度的控制。

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