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公开(公告)号:CN111256870B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010068870.8
申请日:2020-01-21
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽省生态环境厅
IPC分类号: G01K11/3206 , G01K11/324 , G01S17/95 , G01S7/481
摘要: 本发明公开了一种基于纯转动拉曼谱线全提取的测温激光雷达系统及探测方法,系统包括激光发射单元、后继光学接收单元和信号采集与控制单元。激光发射单元由高重频半导体激光器和扩束镜组成。工控机控制激光器出光,激光经扩束镜扩束后经过三片反射镜反射后穿透窗口玻璃后发射到大气中,激光束与N2分子产生的转动拉曼分离谱线的后向散射光经过大气衰减后由后继光路接收单元接收,并由信号采集与控制单元进行数据采集和存储。本发明通过双光栅光谱、宽带滤光片组合,采用线阵光电倍增管接收,实现了N2分子谱线的全提取,有利于实现不同纯转动拉曼谱线的最优组合,实现温度廓线高精度测量。
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公开(公告)号:CN111256870A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010068870.8
申请日:2020-01-21
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽省生态环境厅
摘要: 本发明公开了一种基于纯转动拉曼谱线全提取的测温激光雷达系统及探测方法,系统包括激光发射单元、后继光学接收单元和信号采集与控制单元。激光发射单元由高重频半导体激光器和扩束镜组成。工控机控制激光器出光,激光经扩束镜扩束后经过三片反射镜反射后穿透窗口玻璃后发射到大气中,激光束与N2分子产生的转动拉曼分离谱线的后向散射光经过大气衰减后由后继光路接收单元接收,并由信号采集与控制单元进行数据采集和存储。本发明通过双光栅光谱、宽带滤光片组合,采用线阵光电倍增管接收,实现了N2分子谱线的全提取,有利于实现不同纯转动拉曼谱线的最优组合,实现温度廓线高精度测量。
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公开(公告)号:CN109727676A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811642359.3
申请日:2018-12-29
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明涉及一种青少年骨量峰值促进系统及方法:包括建档模块、问卷模块、信息采集模块、骨质健康促进方法推理模块、执行情况评价模块,其中采集模块采集人体成分和人体骨质状况,推理模块根据青少年发育状况,生成骨质健康促进方案,推理生成青少年最佳的锻炼模式、锻炼的总时间、每周锻炼次数、每次锻炼时间、锻炼时的强度范围及膳食建议,执行反馈模块对骨质发育状况进行总体评估并优化干预方案,通过以上模块的组合使得达到安全有效的提升青少年骨量峰值水平。
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公开(公告)号:CN115181915A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210784250.3
申请日:2022-07-05
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/04 , C22C38/32 , C22C38/02 , C21D1/28 , C21D6/00 , C21D8/02 , C22C33/04 , B21C37/02 , C21D11/00
摘要: 本发明涉及核聚变领域,提供了一种聚变堆包层用改进型低活化铁素体/马氏体钢(RAFM)钢,所述改进型RAFM钢为RAFM‑CBN钢,其合金成分质量百分比为:C:0.02%~0.08%,Cr:8.5%~9.5%,W:1.0%~2.0%,V:0.15%~0.25%,Ta:0.07%~0.17%,Mn:0.3%~0.5%,N:0.01%~0.05%,11B:0.005%~0.02%,Si:0.01%~0.10%,其余为Fe和杂质元素。本发明同时包括了改进型RAFM钢的加工工艺,本发明的优点在于:通过采用N和11B元素对RAFM钢进行微合金化,并降低其C含量,以有效提升RAFM钢的高温服役寿命。
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公开(公告)号:CN116287936A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310322038.X
申请日:2023-03-29
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: C22C33/02 , B22F10/28 , B22F9/08 , B22F1/12 , C22C38/22 , C22C38/04 , C22C38/24 , C22C38/26 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明公开了一种聚变堆用ODS‑RAFM钢的制备方法及ODS‑RAFM钢,涉及ODS钢制备技术领域。本发明包括:设计多元纳米氧化物增强相,采用溶胶‑凝胶法,制备得到多元纳米氧化物;采用气体雾化技术,制备低活化铁素体/马氏体(RAFM)钢粉末,筛选得到适当粒径范围的微米粉末。本发明提出了预制多元纳米氧化物,并通过静电封装技术将多元纳米氧化物引入到微米级RAFM钢粉末表面,采用激光选区熔化技术并适当提高激光能量密度改善打印材料的致密度,突破了过去增材制造ODS钢纳米相数量不足、缺陷难以控制的痛点,对聚变堆包层部件结构材料的研制提供了强有力技术支持,助力实现复杂异形的包层结构一体化制造。
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