一种复合材料拉挤成型工艺参数实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113844063A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111181803.8

    申请日:2021-10-11

    IPC分类号: B29C70/52

    摘要: 本发明公开了一种复合材料拉挤成型工艺参数实时监测装置及方法,上位机分别与温度传感器、摩擦力传感器和压力传感器连接;所述上位机,被配置为:通过设置在模具上的温度传感器,获取模具内部的温度数据;通过设置在模具上的摩擦力传感器,获取模具内部的摩擦力数据;通过设置在模具上的压力传感器,获取模具内部的压力数据;所述上位机,对温度数据、摩擦力数据和压力数据进行预处理,并将三种数据进行曲线表示和故障报警。面向复合材料拉挤工艺监测需求,开发多参量数据采集及分析方法及系统,监测并获得复合材料拉挤工艺成型模具内部温度、压力、摩擦力等影响拉挤工艺的各项指标,为保证制品的质量及后续工艺优化提供了可靠的依据。

    一种复合材料拉挤成型工艺参数实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113844063B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111181803.8

    申请日:2021-10-11

    IPC分类号: B29C70/52

    摘要: 本发明公开了一种复合材料拉挤成型工艺参数实时监测装置及方法,上位机分别与温度传感器、摩擦力传感器和压力传感器连接;所述上位机,被配置为:通过设置在模具上的温度传感器,获取模具内部的温度数据;通过设置在模具上的摩擦力传感器,获取模具内部的摩擦力数据;通过设置在模具上的压力传感器,获取模具内部的压力数据;所述上位机,对温度数据、摩擦力数据和压力数据进行预处理,并将三种数据进行曲线表示和故障报警。面向复合材料拉挤工艺监测需求,开发多参量数据采集及分析方法及系统,监测并获得复合材料拉挤工艺成型模具内部温度、压力、摩擦力等影响拉挤工艺的各项指标,为保证制品的质量及后续工艺优化提供了可靠的依据。

    一种大型拉挤成型复合材料自动化超声在线检测系统

    公开(公告)号:CN113916984A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111177437.9

    申请日:2021-10-09

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/27 G01N29/28

    摘要: 本发明涉及一种大型拉挤成型复合材料自动化超声在线检测系统,包括沿复合材料工件行进方向依次布置的成型模具、喷洒装置、平台支架和回收装置;平台支架具有导轨组件,导轨组件包括并列布置的至少一组导轨,每一组导轨与对应的探头夹具滑动连接,每一组探头夹具均连接超声相控阵探头组件,每一组探头夹具沿导轨运动带动对应的超声相控阵探头组件运动,使多组超声相控阵探头组件的检测面并列布置;喷洒装置用于将耦合剂喷洒在待测工件表面,回收装置用于清扫并回收待测工件表面残余的耦合剂。利用导轨使各探头形成交错且并列布置的方式,确保每个探头覆盖工件不同的扫查区域。获取的数据经处理形成复合材料工件的整体缺陷成像。

    一种用于风洞实验的磁浮列车轨道梁梁柱及桥梁

    公开(公告)号:CN114858401A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210376499.0

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: G01M9/04 G01M17/08

    摘要: 本发明提供了一种用于风洞实验的磁浮列车轨道梁梁柱,所述梁柱的横截面沿轴线对称,梁柱的横截面呈中部向外凸出、两端向内收缩的扁平水滴状,且中部与两端通过平滑的弧线连接形成流线型结构,梁柱的横截面的两端分别为第一端和第二端,所述第一端和第二端的端头均呈圆弧状,且第一端的端头圆弧半径大于第二端的端头圆弧半径。本发明还提供了一种用于风洞实验的桥梁,包括轨道梁本体和上述的梁柱,所述轨道梁本体设于所述梁柱上。本发明可以减小实验中高速列车轨道梁梁柱侧面和尾部的漩涡的影响,降低梁柱尾涡产生的气动噪声,从而提高实验精度。

    一种用于风洞实验的磁浮列车轨道梁及风洞实验方法

    公开(公告)号:CN114858402A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210376501.4

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: G01M9/04 G01M9/00 G01M9/06

    摘要: 本发明提供了一种用于风洞实验的磁浮列车轨道梁,包括轨道梁本体,所述轨道梁本体的内部设有沿长度方向延伸的导流腔,所述导流腔将所述轨道梁本体的两端连通并形成供气流流过的通道。本发明还提供了一种使用上述磁浮列车轨道梁进行风洞实验的方法,包括放置磁浮列车模型、在轨道梁本体上布设传感器、在导流腔布设传感器、在磁浮列车模型内布设测试仪器、开启风洞风机等步骤。本发明可以大幅减小实验中轨道梁前沿产生的扰流,不会影响列车周围的流场,同时减小列车头部到轨道梁前沿的长度,以减小附面层的厚度,缩减轨道梁悬臂,大幅减小抖动,以提高实验测量精度。

    一种基于三维碳化硅的宽温域超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118398396A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410402819.4

    申请日:2024-04-03

    摘要: 本发明属于半导体器件技术领域,具体涉及一种基于三维碳化硅的宽温域超级电容器及其制备方法。本发明将碳化硅单晶经激光切割、浸泡除去氧化层、激光刻蚀形成沟道结构、电化学刻蚀处理后获得三维碳化硅电极,将三维碳化硅电极分别作为正极、负极电极材料进行叠加并由隔膜分隔,填充添加乙二醇的电解液,组成得到基于三维碳化硅的宽温域超级电容器。本发明的宽温域超级电容器具有较宽的工作温度范围和优异的循环稳定性,具有较高的比容量,可在‑40~150℃温度下正常工作,优于大多市面上常见的超级电容器的工作范围,表现出优异的电化学储能特性,同时兼具优良的能量‑功率密度。

    一种用于助溶剂法生长氮化镓晶体的生长方法

    公开(公告)号:CN118166416A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410474518.2

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: C30B9/12 C30B29/40

    摘要: 本发明涉及一种用于助溶剂法生长氮化镓晶体的生长方法,属于氮化镓生长技术领域。本发明采用金属钠(Na)作为助溶剂,或者使用Na与其他金属(如:锂(Li),钙(Ca),钡(Ba)等)的混合助溶剂与镓(Ga)金属配置形成熔体。在配置熔体的过程中,加入三聚氰胺,其在高温下可分解产生无定形碳、氮气和氨气。本发明生长方法不但能抑制多晶的生成,提高晶体生长的一致性,同时也解决了由于生长初期氮(N)在熔体中传输慢,熔体底部N浓度低的问题,从而提高氮化镓晶体的生长质量和尺寸。

    一种降低AlN晶体生长粉料杂质含量的方法

    公开(公告)号:CN116103766B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211689456.4

    申请日:2022-12-27

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种降低AlN晶体生长粉料杂质含量的方法,本发明在AlN原料中特定掺入部分钨元素,控制烧结温度和烧结时间进行两次烧结,形成细丝状的化合物,沉积在粉料源下方,从而降低AlN粉料整体的杂质含量,通过这种方法烧结出的AlN原料的杂质含量能够下降3‑5个数量级,在很大程度上提高了晶锭质量;粉料源中的碳氧杂质极大降低,从而起到有效降低原料中的碳氧杂质的作用,得到原料,碳氧元素明显降低,原料更加金黄透亮,内部和外部的杂质和缺陷也会肉眼可见的降低。

    一种减薄辅助氮化镓单晶的化学机械抛光方法

    公开(公告)号:CN118181129A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410527569.7

    申请日:2024-04-29

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明属于半导体制造技术领域,尤其涉及一种减薄辅助氮化镓单晶的化学机械抛光方法。所述化学机械抛光方法包括步骤:S1.首先使用减薄机对氮化镓单晶的Ga面进行第一次减薄研磨200‑250μm和第二次减薄研磨150‑200μm;然后对氮化镓单晶的N面进行第一次减薄研磨150‑200μm和第二次减薄研磨100‑150μm;S2.利用化学腐蚀与机械研磨对步骤S1的减薄修饰后的氮化镓单晶进行抛光。本发明通过减薄辅助的方式,在CMP之前对氮化镓单晶进行表面处理,克服了传统氮化镓单晶研磨过程中耗时长、易碎和翘曲大的技术问题,相比于传统磨抛方式损伤程度减小,效率和良率提高。