一种基于GM制冷机可视化的薄膜材料摩擦试验装置

    公开(公告)号:CN108318415A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810098622.0

    申请日:2018-01-31

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01N19/02

    摘要: 本发明公开了一种基于GM制冷机可视化的薄膜材料摩擦试验装置,包括GM制冷机、支架、测试腔体,所述测试腔体包括导热杆、粗糙度仪、波纹管、二维平台仪、X-Y调节二维平台仪Z方向调节器、测试样品端、真空插座及观察窗,所述导热杆连接于GM制冷机的二级冷头,所述粗糙度仪设于二维平台仪上,悬挂在样品台上方,样品台固定于导热杆上,薄膜样品放置于样品台低端凹槽中,滑块放置在样品台左侧凹槽。通过本发明,可以开展薄膜材料的在7K-常温、真空环境下的摩擦性能研究,同时具备低温环境下薄膜材料表面粗糙度的功能。这就为固体润滑材料在极端环境下的应用提供了测试手段,进一步推动固体润滑的工业化应用。

    一种钨酸锆负热膨胀材料智能阀门

    公开(公告)号:CN108167469A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810096415.1

    申请日:2018-01-31

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: F16K7/02 F16K31/66

    摘要: 本发明公开了一种钨酸锆负热膨胀材料智能阀门,采用钨酸锆与石墨烯相结合的复合材料制成,所述阀门内设有电加热丝,所述阀门连接于控制电路上;所述阀门采用3D打印技术制备。在管道内安装流量传感器,与所述流量传感器相连设有控制器,当管道内部流量达到下限阈值时,变压电源对智能材料制作的阀门进行供电从而加热阀门结构驱动材料结构发生热致收缩效应打开通道增大流量。本发明采用新型的材料作为阀门的核心结构,钨酸锆负热膨胀材料与石墨烯超轻型材料相结合具有耐高温、高导电率以及良好的力学特性,能够达到精确调管内流量的效果,因此可以应用于各种环境下的管道流量控制中去,具有良好的工业化使用前景。

    一种低温超导股线性能测试系统

    公开(公告)号:CN103336212A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310279933.4

    申请日:2013-07-04

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种低温超导股线性能测试系统,包括内部具有真空室的低温密封容器,与所述低温密封容器密封安装的GM制冷机,包覆在所述低温密封容器外围的磁体,设在所述低温密封容器内部的真空室中、且位于所述GM制冷机的二级制冷头上方的应力加载装置,以及设在所述应力加载装置与GM制冷机的二级制冷头之间传热组件;测试样品放置在应力加载装置上。本发明所述低温超导股线性能测试系统,可以克服现有技术中能耗大、结构复杂和实用性差等缺陷,以实现能耗低、结构简洁和实用性好的优点。

    一种超导体动态表面磁场及热分布的多点测试系统

    公开(公告)号:CN102359905A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110289973.8

    申请日:2011-09-28

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01N3/00 G01N25/18 G01N33/12

    摘要: 本发明公开了一种超导体动态表面磁场及热分布的多点测试系统,包括由水平设置的铜质支撑板与竖直设置的铜质支撑杆组成的支架;在所述铜质支撑板上,自下向上依次设有激振器、铝制托盘与超导体测试装置;在所述铜质支撑杆上,水平设置有高度可调的铝梁,悬挂在所述铝梁上的永磁体,以及用于将所述永磁体固定在铝梁上的永磁体固定螺栓。本发明所述超导体动态表面磁场及热分布的多点测试系统,可以克服现有技术中变形测量传感器适应性差、测量数据有效性差、测量准确性差与检测精度低等缺陷,以实现变形测量传感器适应性好、测量数据有效性好、测量准确性好与检测精度高的优点。

    一种Roebel单带分层强度测试方法

    公开(公告)号:CN118655013B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411146644.1

    申请日:2024-08-21

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02

    摘要: 本发明属于材料强度测试技术领域,并公开了一种Roebel单带分层强度测试方法,包括:制备若干Roebel单带测试样品;制备若干砧头,使各所述砧头和各所述Roebel单带测试样品一一对应焊接,得到若干待测剥离试样;基于设定温度和设定测试位置对各所述待测剥离试样进行拉伸试验,计算拉伸试验中各所述待测剥离试样的峰值载荷数据;基于各所述待测剥离试样的峰值载荷数据计算对应的强度值数据,基于Weibull分布函数对各所述强度值数据进行拟合,得到强度统计特征;基于所述强度统计特征计算Roebel单带的强度退化数据。本发明所述技术方案能够基于测试数据定量描述强度退化程度,步骤简单,适用性强。

    真空环境多自由度调节的高倍显微观测系统

    公开(公告)号:CN109991229A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910424555.1

    申请日:2019-05-21

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01N21/84 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种真空环境多自由度调节的高倍显微观测系统,包括焊接波纹管、滑动轴承、套筒、两侧螺栓,采用焊接波纹管作为伸缩套管,焊接波纹管上下端分别设有上外螺纹法兰和下法兰,焊接波纹管下法兰固定于真空腔体上;含有内螺纹的套筒套住焊接波纹管的上外螺纹法兰,并置于滑动轴承上;旋转两侧螺栓可以使套筒水平移动。通过本发明,可实现在真空环境下对高倍显微镜物镜进行上下、水平方向的移动,在保持真空度的前提下调节物镜焦距、移动视野位置,并且得到高物理分辨率、高成像质量的观测结果。这将为实现真空环境下高放大倍数的光学显微测量奠定基础。

    一种超导薄膜压缩时临界电流密度和临界温度的测量装置

    公开(公告)号:CN109406861A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811512830.7

    申请日:2018-12-11

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01R19/08 G01K13/00

    摘要: 本发明公开了一种超导薄膜压缩时临界电流密度和临界温度的测量装置,包括真空箱、试验机压头、设置于真空箱中的玻璃纤维板和超导薄膜样品施压夹具,真空箱顶部插入试验机压头,试验机压头的下方设置上下玻璃纤维板,两玻璃纤维板之间夹持超导薄膜样品施压夹具,超导薄膜样品施压夹具包括上夹具、铍铜梁和下夹具,上夹具和下夹具之间放置铍铜梁,铍铜梁的顶面中间开有放置超导薄膜样品的凹槽,样品上表面固定温度计和应变片;铍铜梁上设有加热电阻,真空箱上设有制冷机二级冷头、真空插座和真空阀。本发明通过对铍铜梁加载压力时,铍铜梁发生纯弯曲而压缩超导薄膜,从而在不破坏超导薄膜结构的情况下实现其性能的测试。

    中子散射低温拉伸杜瓦
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109030232A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810923405.0

    申请日:2018-08-14

    申请人: 兰州大学

    IPC分类号: G01N3/18 G01N23/207

    CPC分类号: G01N3/18 G01N23/2073

    摘要: 本发明公开了一种中子散射低温拉伸杜瓦,无磁外壳上设有抽真空接口和真空阀,所述无磁外壳内设有冷屏,所述冷屏内设有相对设置的两个无氧铜夹头;闭循环GM制冷机的一级冷头与铜冷屏相连,闭循环GM制冷机的二级冷头与夹头通过软铜编带相连,冷屏上设有圆形开口允许中子束进入到样品上,二级冷头处有温度计和加热器;夹头一端通过G10玻璃钢棒与力传感器相连,然后通过加载杆与高精度加载步进电机相连;无磁外壳前表面和后表面均设有铝窗。本发明中子散射低温拉伸杜瓦,可以使样品在低温环境下保持加载状态,此外该系统可以嵌入到中子束流中,其特有的窗口允许中子束流照射在样品上,实现低温环境下加载样品内部的应变,应力的实时测量。

    一种新的复杂钇钡铜氧高温超导固体结构的制备方法

    公开(公告)号:CN109020533A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811044859.7

    申请日:2018-09-07

    申请人: 兰州大学

    摘要: 本发明公开了一种新的复杂钇钡铜氧高温超导固体结构的制备方法,首先将一定粒度范围(50纳米‑5微米)的YBCO超导粉末与粘接剂、流变增强剂均匀混合形成YBCO浆料,然后采用3D打印技术按预先建好的3D打印模型和轨迹加工信息将YBCO浆料经过打印机喷嘴挤压逐层沉积快速成型,最后经过高温热处理实现结构复杂的YBCO超导块材一次成型制备。本发明改善了由于压制模具加工难度限制导致YBCO前驱坯体初次成型时只能以圆柱、棱柱等形状规则形体呈现的现状,避免了形体复杂的YBCO块材需经过切割、打磨等工艺二次成型(加工)过程中造成的材料浪费,解决了结构复杂的YBCO块材的制备难题,拓宽了YBCO超导块材的应用范围,进一步推动了YBCO超导块材的工业化应用。