一种利用高密度电阻率标定岩石蠕变损伤及破裂面的方法

    公开(公告)号:CN112129632B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202011018887.9

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种利用高密度电阻率标定岩石蠕变损伤及破裂面的方法,包括如下步骤:S1:钻孔;S2:安装电极线;S3:真空饱水处理;S4:表面封水处理;S5:安装应变片;S6:将电极线与高密度电阻率仪连接;S7:放置在压力机上;S8:测量未受荷载时电阻率初始数据;S9:启动压力机;S10:实时存储数据,直至所述岩石试件被压坏;S11:数据处理;S12:根据得到的电阻率‑时间曲线、电阻率‑应变曲线、应力‑应变曲线、时间‑应变曲线和岩石视电阻率剖面图综合标定岩石蠕变损伤及潜在破裂面发展情况。本发明采用高密度电阻率仪对岩石试件进行测量,克服了二极法、四极法实验数据存在较大误差、测点少、直观性差等缺点。

    一种V2C-MXene/钴镍双金属氢氧化物复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN113054187A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110294284.X

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的一种V2C‑MXene/钴镍双金属氢氧化物复合材料制备方法,属于电化学储能技术领域。制备过程为:通过特定酸刻蚀制备出V2C‑MXene纳米材料后,以V2C‑MXene为基体,一步水热法实现钴镍金属离子在V2C‑MXene表面的原位生长,从而得到具有V2C‑MXene与钴镍双金属氢氧化物交替堆叠结构的V2C‑MXene/钴镍双金属氢氧化物复合材料。该复合材料兼具了MXene材料优异导电性和结构稳定性,以及双金属氢氧化物较高的比表面积与储锂能力,展现出了很好的电化学性能,比表面积可达50.25‑70.00m2·g‑1,首次放电比容量可达500mAh·g‑1以上。

    一种用于锌镍电池的ZnO@C负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113023768A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110228708.2

    申请日:2021-03-02

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于锌镍电池的ZnO@C负极材料及其制备方法,属于碱性二次电池负极材料领域。该用于锌镍电池的ZnO@C负极材料的制备方法为:采用水热法制备纳米ZnO微球并作为锌源,在其表面原位生长ZIF‑8制备出具有ZIF‑8包覆、核壳结构的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料,通过先氩气碳化再结合空气碳化过程形成ZIF‑8衍生碳包覆ZnO的纳米复合材料(ZnO@C)。当用于锌镍电池负极时,这种核壳结构不仅可以增大活性物质与电解液的接触面积以及提高电极材料的导电性,同时包覆在ZnO表面的多孔碳可以抑制ZnO在碱性电解液中的溶解,并且提供了更多的锌沉积位点,有效减缓锌负极的枝晶和变形,锌镍电池循环性能优异。

    均匀分布粒状准晶和棒状相的时效强化镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN105937005B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201610436222.7

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种均匀弥散分布粒状准晶和棒状相的时效强化镁合金,是Mg‑Zn‑Y合金,其中Mg:89wt.%~93wt.%,Zn:6wt.%~8wt.%,Y:1wt.%~3wt.%。还公开了其制备方法。本发明提供的均匀弥散分布粒状准晶和棒状β1′相的时效强化合金,是在制备铸态Mg‑Zn‑Y合金的基础上,进行高压作用下的固溶处理及效处理后得到的。在镁基体上均匀弥散分布着高密度、尺寸约为10nm的粒状准晶和β1′‑MgZn2沉淀析出相,从而使得合金在200℃时效时具有较高的峰值时效硬度,达到105HV。合金可在200℃条件下进行长期时效处理,具有较好的热稳定性。本发明制备方法,步骤简单,易操作,条件易控制实现。

    一种门锁式水电气控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104880970A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510249930.5

    申请日:2015-05-15

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G05B19/0423

    Abstract: 本发明公开了一种门锁式水电气控制方法及系统。所述的控制方法为,拧动内锁芯即从门外反锁,内锁芯经传动齿轮带动启动装置转动,启动装置转到预设位置时,触发微动开关,与微动开关连接的信号发射芯片发射信号,信号处理芯片接收到信号后控制电磁阀关闭水、电、气总闸;反向拧动内锁芯即开门,内锁芯经传动齿轮带动启动装置反向转动,启动装置离开预设位置时,再次触发微动开关,与微动开关连接的信号发射芯片再次发射信号,信号处理芯片接收到信号后控制电磁阀开启水、电、气总闸。本发明具有避免消耗浪费,杜绝安全隐患,安全,节能,原理简单,操作方便,结构简单,成本低和灵敏度高的特点。

    一种基于光谱的阿尔茨海默症智能检测装置

    公开(公告)号:CN112444500A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011256155.3

    申请日:2020-11-11

    Inventor: 李志刚 李博

    Abstract: 本发明提供一种基于光谱的阿尔茨海默症智能检测装置,涉及智能医疗检测技术领域。该装置采集不同症状阶段阿尔茨海默症患者和健康对照组的血浆样本,并测量血浆样本的FTIR‑ATR光谱数据;并对血浆样本的光谱数据进行预处理,并求取预处理后光谱数据的一阶导数光谱和二阶导数光谱;然后获得阿尔茨海默症不同症状阶段的模型特征波数及检测特征波数;利用随机森林构建多个适用于不同阶段阿尔茨海默病的检测模型,并根据模型特征波数来驱动不同检测模型间的切换;最后依据切换的检测模型以及所对应的检测特征波数完成阿尔茨海默疾病的检测。本装置不但能够检测出阿尔茨海默症状,还能进一步检测出阿尔茨海默症的不同阶段。

    一种α-Fe2O3/FeOOH复合功能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108217750B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810194725.7

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种α‑Fe2O3/FeOOH复合功能材料及其制备方法和应用,属于新材料领域。一种α‑Fe2O3/FeOOH复合功能材料,其特征在于:所述复合材料为FeOOH将α‑Fe2O3包覆于其内形成的复合材料,所述复合功能材料的外形为纺锤形纳米棒结构,其纳米棒的长度为100~1000nm,横向最大尺寸为10~60nm。本发明通过目标产物中的羟基与醇类气体上的羟基之间的相互作用增加气体的吸附概率,利用氧化物和羟基氧化物的协同作用实现对挥发性有机物的检测,尤其是对正丁醇气体的高选择性和高灵敏度检测,对于实现其他醇类气体的高选择性、高灵敏度检测有一定的参考价值。

    一种二段真空还原处理赤泥的方法

    公开(公告)号:CN108441636B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810203127.1

    申请日:2018-03-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种二段真空还原处理赤泥的方法,按以下步骤进行:(1)将赤泥和炭质还原剂分别磨细后与添加剂硫酸钠混合压制成团块;(2)在真空和温度700~1200℃条件下进行还原反应;(3)磨细后磁选获得Fe‑FeS合金球产品和磁选尾矿;(4)将磁选尾矿、铝粉和添加剂混合后压制成二次团块;(5)在真空和温度700~1200℃条件下进行二段还原反应,蒸汽结晶成为固体金属钠。本发明的方法实现了赤泥中钠元素的彻底分离,为后续残渣的利用及后续残渣中稀有元素的提取创造了有利条件。

    一种煤矸石电热法制备高品质莫来石的方法

    公开(公告)号:CN109455733A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811633424.6

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种煤矸石电热法制备高品质莫来石的方法,按以下步骤进行:(1)将煅烧后煤矸石、碳质还原剂及添加剂分别粉碎,(2)将含铁物质、煅烧后煤矸石粉、碳质还原剂粉和添加剂粉混合加水压制成团块;(3)烘干去除水分,置于矿热炉中进行电热冶炼,温度1000~2000℃,电热冶炼完成后的物料静置分层并随炉冷却;(4)将莫来石渣相与金属相物理分离;然后对莫来石渣相酸洗提纯,制成高品质莫来石。本发明的方法提升了煤矸石的经济附加值,减少固体废弃物堆积,原料来源广泛、价格低廉,工艺流程短、生产成本低、能耗小。

    均匀分布粒状准晶和棒状相的时效强化镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN105937005A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610436222.7

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种均匀弥散分布粒状准晶和棒状相的时效强化镁合金,是Mg‑Zn‑Y合金,其中Mg:89wt.%~93wt.%,Zn:6wt.%~8wt.%,Y:1wt.%~3wt.%。还公开了其制备方法。本发明提供的均匀弥散分布粒状准晶和棒状β1′相的时效强化合金,是在制备铸态Mg‑Zn‑Y合金的基础上,进行高压作用下的固溶处理及效处理后得到的。在镁基体上均匀弥散分布着高密度、尺寸约为10nm的粒状准晶和β1′‑MgZn2沉淀析出相,从而使得合金在200℃时效时具有较高的峰值时效硬度,达到105HV。合金可在200℃条件下进行长期时效处理,具有较好的热稳定性。本发明制备方法,步骤简单,易操作,条件易控制实现。

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