一种制备高密度钨铜合金的方法

    公开(公告)号:CN109355541B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201811544079.9

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备高密度钨铜合金的方法,其包括如下步骤:S1、称取钨粉一份和质量为钨粉10~30%的铜粉,混合均匀;S2、在模压模具内壁涂上硬脂酸锌润滑剂,将钨粉与铜粉的混合粉末放入模具内后,置于压力机下,进行压块;S3、将在压力机获得的压坯放入热压烧结炉中进行有压烧结,烧结炉中通Ar气保护,升温至700~800℃进行保温烧结,保持烧结压力为450~560MPa,后随炉冷却;得到高密度钨铜复合材料。本发明的方法提高烧结件的质量和致密度,降低烧结温度,节约资源和成本。

    一种隔板式内循环流化床颗粒混合装置

    公开(公告)号:CN110523328A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910936883.X

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种隔板式内循环流化床颗粒混合装置,其包括第一低压空压机和第二低压空压机、高压空压机、内循环流化床、竖直隔板、螺旋给料器、高速摄像机和颗粒计数器;其中,螺旋给料器、高速摄像机分别设于内循环流化床的左、右侧,内循环流化床的一侧面为第一进气布风板,其内部设有一竖直隔板,隔开的底部对应为第二进气布风板和第三进气布风板,第一低压空压机和第二低压空压机、高压空压机分别对应连通第一进气布风板、第二进气布风板和第三进气布风板,竖直隔板与底部布风板之间的方形通孔处布置有颗粒计数器。本发明装置实现多元颗粒的高效均匀混合,有效消除床内轴向混合效率大于横向混合效率的缺陷;其结构简单易于维护,工作效果显著。

    一种用于肿瘤细胞三维培养的微流控芯片及给药培养方法

    公开(公告)号:CN110257249A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910656445.8

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于微流控芯片领域,尤其涉及一种用于肿瘤细胞三维培养的微流控芯片及给药培养方法,其中,微流控芯片包括上下依次叠置的细胞培养层、多孔膜层和盖片层,自细胞培养层的上表面向下凹设有细胞培养区以及与细胞培养区的两端分别连通的细胞载流液入口通道和细胞载流液出口通道,自细胞培养区的底面向下凹设有多个细胞培养腔,多孔膜层上设有多孔区域。该芯片结构简单,易加工,可以实现肿瘤细胞球体高通量、大小均一的培养,能够使药物或培养基均匀扩散,减少对肿瘤细胞球体的剪切力,该芯片可以应用于抗癌药物开发过程中的体外筛选实验。

    一种[碳纤维网-富硅/贫硅]层状铝基复合相变储能材料及其制备装置和方法

    公开(公告)号:CN110195196A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910601038.7

    申请日:2019-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种[碳纤维网-富硅/贫硅]层状铝基复合相变储能材料及其制备装置和方法。其材料的外层是以碳纤维网增强高硅铝合金作为支撑外壳和内层是铝硅共晶合金的作为相变储能材料,其中外层碳纤维网增强高硅铝合金中硅的质量分数为80%~90%,铝的质量分数为20%~10%;内层铝硅共晶合金中硅的质量分数为12.6%,铝的质量分数为87.4%。本发明所制备的[碳纤维网-富硅/贫硅]层状铝基复合相变储能材料表现出优异的热循环结构稳定性,从根本上解决储能材料与盛装容器的腐蚀性问题。在热循环相变储能过程中,外层的碳纤维网-富硅层可作为外壳来支撑内部共晶铝硅相变储能合金,从而省略了铁基封装容器直接用于中高温相变蓄热装置。

    一种Au-TiO2蛋黄结构纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108906038A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810751886.1

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种Au-TiO2蛋黄结构纳米复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:首先制备金纳米球,然后在金纳米球的表面包覆形成二氧化硅层,再在二氧化硅层的表面包覆形成二氧化钛前驱物介孔材料层,之后去除二氧化硅层,最后进行水热处理得到表面具有片状分支结构的Au-TiO2蛋黄结构纳米复合材料。本发明中的制备方法工艺简单易操作、生产成本低、过程污染小、适合大规模生产,制得的Au-TiO2蛋黄结构纳米复合材料具有独特的可移动核,且其表面具有片状分支结构,能够增大材料的比表面积、大大增强材料的光催化性能、且对太阳能具有较高利用率。

    一种高效实现粒子堆积致密化的气冲设备

    公开(公告)号:CN108872027A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810714120.6

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01N15/00 G01N2015/0019

    Abstract: 本发明涉及一种高效实现粒子堆积致密化的气冲设备,其包括底部支腿、筒体、上封头、下封头、筒体法兰、支耳、压力传感器和空气压缩机;底部支腿设于筒体的下部,用于支撑所述筒体,筒体的上端与上封头连接,下封头与筒体的下端连接,筒体的四周设有一个或多个支耳,每个支耳连通筒体内部,支耳用于连接测量装置,上封头的中央设有进气口,在进气口的两侧分别设有上封头支耳和泄压阀,上封头支耳连接气压传感器,空气压缩机连接进气口,下封头设有多个开孔。本发明提供的气冲设备可以方便地研究在不同压力和流量下粒子在容器内部的堆积状态,优化气冲作用下粒子堆积致密化的工艺,为研究气冲过程和提高粒子松装密度提供了有效方法,对未来改善颗粒材料产品的性能十分关键。

    一种基于全向结构光的大视场深度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104408732B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201410753433.4

    申请日:2014-12-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种基于全向结构光的大视场深度测量系统及方法,该系统包括摄像机、双曲面反射镜、至少4个投影仪、三轴移动平台和计算机;投影仪和摄像机均固定放置在三轴移动平台上,且投影仪围绕摄像机均匀分布布置;三轴移动平台可以沿x、y、z三个轴进行移动;投影仪投射的编码结构光照射在被测场景目标物上,经过双曲面反射镜反射后进入摄像机成像;所成图像由计算机进行采集并进行处理获得场景深度信息;采用双曲面镜反射成像,扩大了摄像机的视场范围,与结构光视觉测量相结合,实现了宽视场的视觉三维感知测量;系统结构简单,实用性强,摄像机与投影仪无需精确对准即能完成测量任务;采用平面白板完成摄像机与投影仪标定,操作简单,标定精度较高。

    一种碳材料负载的管状氮化碳光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113578370A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111041693.5

    申请日:2021-09-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开了一种碳材料负载的管状氮化碳光催化剂的制备方法。通过调节碳材料的质量分数得到比表面积大、活性位点多、光生载流子分离和迁移速率快、光生载流子重合率低、可见光吸收红移、光催化活性高、稳定性高的光催化剂。其制备方法包括:S1:将碳材料与氯化钠、氯化钾、氯化锂和三聚氰胺混匀放入刚玉坩埚煅烧;在上述S1中,所述碳材料的制备方法包括:(1)将柚子皮白色部分切块干燥,浸泡在KOH溶液后冷冻干燥;(2)将样品放入管式炉煅烧后用HNO3和超纯水洗涤至中性,即为碳材料;S2:将产物用超纯水和乙醇洗涤后干燥收集。本发明获得的光催化剂促进了光解水产氢性能的提升,为进一步开发高效的光催化剂提供了新思路。

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