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公开(公告)号:CN118837744A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410880099.2
申请日:2024-07-02
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: G01R31/36 , G01R31/378
摘要: 本发明公开了一种海水激活电池放电工况模拟装置,其包括电解液循环系统、冷却水循环系统、放电功率模拟加载系统和测控系统,电解液循环系统包括电解液储液箱、电池本体、温控阀、混流阀、螺旋流道和各连接段,电解液储液箱的出口与电池本体的进口相连,电池本体的出口与温控阀的进口相连,温控阀的第一出口与混流阀的第一进口相连,温控阀的第二出口流经螺旋流道后与混流阀的第二进口相连,混流阀的出口与电解液储液箱的进口相连;冷却水循环系统包括循环相连的储水箱和实验水箱,实验水箱内设置有电池本体;放电功率模拟加载系统与电池本体相连;测控系统与电解液循环系统、冷却水循环系统和放电功率模拟加载系统相连。
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公开(公告)号:CN117966134A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410013500.2
申请日:2024-01-04
申请人: 北方工业大学
摘要: 在散热技术领域,本发明提供一种自旋转金刚石散热器制备方法,包括:制备金刚石模具;将金刚石模具放入微波等离子体CVD装置中使金刚石模具上生长金刚石,当完成生长后,去除金刚石模具得到初加工金刚石;将两个初加工金刚石间隔预设距离放入夹具中固定后放入CVD装置中生长金刚石,形成金刚石柱体,金刚石柱体的侧壁上设置多个柱状孔和一个微孔;制备多个金刚石管;将金刚石管焊接在金刚石柱体的柱状孔上,得到金刚石组合体;通过微孔向金刚石组合体的内注入工质;将注入工质后的金刚石组合体进行低压封装得到金刚石散热器。本发明用金刚石制备高效散热器,金刚石具有极高且稳定的热导率,因此,金刚石高效散热器的传热性能高于铜材质散热器。
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公开(公告)号:CN116504644A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310450853.4
申请日:2023-04-24
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: H01L21/48 , C23C16/01 , C23C16/02 , C23C16/27 , H01L23/373
摘要: 本发明提供一种制备大尺寸复杂通道一体式金刚石槽道热沉的方法,包括在金刚石表面和模具表面预先刻蚀槽道后,将金刚石垂直装入模具槽道中,然后进行金刚石生长,生长的金刚石与模具中的金刚石连接成金刚石组合体后,取出样品去除模具。接着将金刚石组合体倒置,在金刚石组合体中的竖直槽道中放入与金刚石组合体贴合紧密的模具材料,并再次进行金刚石生长,再次生长的金刚石与具有模具的金刚石连接到一起后,取出样品再次去除模具,即获得大尺寸复杂通道一体式金刚石槽道热沉。本发明制备的金刚石槽道具有大厚度、复杂形状的特点,可减少爆沸,实现高流量输入,提高散热效率,同时无需制备超厚金刚石,降低了制备难度和成本。
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公开(公告)号:CN116254523A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310132939.2
申请日:2023-02-17
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: C23C16/511 , C23C16/27 , C23C16/26
摘要: 本发明提供一种高调谐灵敏度的915MHz微波等离子体化学气相沉积装置,包括:腔室上壁和腔室下壁,腔室下壁安装反应腔体;腔室上壁和腔室下壁之间设置金属腔壁,金属腔壁环绕布置于反应腔体外围,构成谐振腔;金属腔壁被配置为:环绕反应腔体收缩或扩张。本发明设置环绕反应腔体收缩或扩张的金属腔壁,通过调整金属腔壁围成的圆柱腔的直径变化,调整谐振腔的内部空间,使反应腔体等离子体形状和电子密度快速实现最优状态,反射降到最低,提高沉积效率。
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公开(公告)号:CN116926542B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310855656.0
申请日:2023-07-12
申请人: 北方工业大学
摘要: 本发明提供一种低摩擦系数的铜‑镍‑金刚石复合材料及其制备方法,包括:通过对纯铜表面进行合金化,形成具有表面孔洞组织的铜‑镍合金层;选取并清洗金刚石粉末,对清洗后的金刚石粉末进行氢微波等离子体氢化或高温酸洗氧化,得到表面富集氢终端或氧终端的氢化/氧化金刚石粉末,达到分散金刚石粉末的效果,再将氢化/氧化金刚石粉末均匀散入铜‑镍合金层表面孔洞;在内部含有氢化/氧化金刚石粉末的铜‑镍合金层表面镀金属铜膜层,即得低摩擦系数的铜‑镍‑金刚石复合材料。本发明方法简单,制备的复合材料摩擦系数远低于纯铜。
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公开(公告)号:CN116338481A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310253939.8
申请日:2023-03-16
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: G01R31/3842 , G01R31/378 , G01R31/392 , G01R31/396
摘要: 本发明提出一种无人机锂电池状态在线监测系统,属于二次电池充放电监测技术领域,所述监测系统包括:电池数据采集模块、LoRa通讯模块、matlab电池模型及LabVIEW测控模块。所述电池数据采集模块实时采集无人机锂电池的各项电参数,并将采集的所述电参数通过串行口传送到LoRa通讯模块,通过LoRa通讯模块将所述电参数通过无线通信网络与无人机控制中心的监测系统进行数据交互。本发明的硬件系统集成化小型化,有效减轻无人机作业负重。通用性强:适用不同型号无人机锂电池状态监测,数据传输链路透明公开。通讯能力可靠:通讯模块具备低延时性、传输能力强、传输距离远、抗干扰性强等特点。
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公开(公告)号:CN118028771A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410307942.8
申请日:2024-03-18
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: C23C16/27 , C23C16/515 , C23C16/54
摘要: 本发明提供一种调控等离子体制备高强韧性孪晶金刚石环的方法,涉及化学气相沉积技术领域。所述方法包括以下步骤:步骤S1、制备圆环状衬底;步骤S2、采用旋转脉冲法进行初次沉积,得到初加工孪晶金刚石环;步骤S3、采用旋转脉冲法进行二次沉积,得到再加工孪晶金刚石环;步骤S4、孪晶金刚石环表面处理。本发明通过旋转脉冲法调控等离子体源的相对旋转速度的大小,产生脉冲式能量波动。所述方法具有设备操作简单,制备难度低等优点,所得孪晶金刚石环具有高强硬度及韧性,可用于纯金刚石砂轮等生产实际应用。
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公开(公告)号:CN117867424A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410068731.3
申请日:2024-01-17
摘要: 本发明提供一种提高低温挤压镁合金微观组织及腐蚀均匀性的方法,属于镁合金制备加工领域。所述方法包括如下步骤:S1:对低合金元素含量镁合金铸锭进行切割,并去除表面氧化层,得到铸态试样;S2:对铸态试样进行脉冲电流均匀化处理;S3:对均匀化处理后的合金去除表面氧化层,加工为挤压坯料;S4:脉冲电流辅助下,对所述挤压坯料进行低温挤压处理。本发明在保证高强塑性的同时,提高低温挤压镁合金的微观组织及腐蚀均匀性,适用于生物可降解镁合金挤压棒材、板材的高效节能制备。
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公开(公告)号:CN116254523B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310132939.2
申请日:2023-02-17
申请人: 北方工业大学
IPC分类号: C23C16/511 , C23C16/27 , C23C16/26
摘要: 本发明提供一种高调谐灵敏度的915MHz微波等离子体化学气相沉积装置,包括:腔室上壁和腔室下壁,腔室下壁安装反应腔体;腔室上壁和腔室下壁之间设置金属腔壁,金属腔壁环绕布置于反应腔体外围,构成谐振腔;金属腔壁被配置为:环绕反应腔体收缩或扩张。本发明设置环绕反应腔体收缩或扩张的金属腔壁,通过调整金属腔壁围成的圆柱腔的直径变化,调整谐振腔的内部空间,使反应腔体等离子体形状和电子密度快速实现最优状态,反射降到最低,提高沉积效率。(56)对比文件Kang AN等.The effect of substrateholder size on the electric field anddischarge plasma on diamond-filmformation at high deposition rates duringMPCVD《.Plasma Sci. Technol.》.2017,第19卷1-8.
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公开(公告)号:CN116926542A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310855656.0
申请日:2023-07-12
申请人: 北方工业大学
摘要: 本发明提供一种低摩擦系数的铜‑镍‑金刚石复合材料及其制备方法,包括:通过对纯铜表面进行合金化,形成具有表面孔洞组织的铜‑镍合金层;选取并清洗金刚石粉末,对清洗后的金刚石粉末进行氢微波等离子体氢化或高温酸洗氧化,得到表面富集氢终端或氧终端的氢化/氧化金刚石粉末,达到分散金刚石粉末的效果,再将氢化/氧化金刚石粉末均匀散入铜‑镍合金层表面孔洞;在内部含有氢化/氧化金刚石粉末的铜‑镍合金层表面镀金属铜膜层,即得低摩擦系数的铜‑镍‑金刚石复合材料。本发明方法简单,制备的复合材料摩擦系数远低于纯铜。
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