一种耐腐蚀钢铁材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118028591A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410347174.9

    申请日:2024-03-25

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明提供了一种耐腐蚀钢铁材料及其制备方法和应用,涉及微纳加工技术领域。本发明将钢铁材料进行打磨后去除氧化层,得到预处理钢铁材料;然后将所述预处理钢铁材料进行皮秒激光处理,使耐腐蚀钢铁材料表面出现凹坑,并通过控制制备得到的耐腐蚀钢铁材料表面凹坑的直径为40~60μm,海水水滴会覆盖在凹坑上,形成一层空气膜,使耐腐蚀钢铁材料形成疏水表面,防止腐蚀离子的进入,耐腐蚀钢铁材料的表面水接触角为90~150°,腐蚀电压≥‑0.684V,腐蚀电流≤1.154×10‑5A/cm2,耐腐蚀效果好。

    一种自动多向可调式海洋沉积物岩心剖样系统

    公开(公告)号:CN117109971A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310988763.0

    申请日:2023-08-08

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明公开一种自动多向可调式海洋沉积物岩心剖样系统,包括:固定架,固定架通过导向组件滑动连接在底座上,固定架与底座之间设置有锁定组件;固定架上设置有用于固定样本管的定位组件;两切割台,两切割台对称滑接在固定架的两侧;切割台上设置有升降组件,升降组件上设置有切割器,升降组件与定位组件联锁控制;防尘罩,防尘罩罩设在底座顶面,防尘罩的内腔顶面设置有与定位组件对应设置的下压组件,下压组件与定位组件联锁控制并与样本管抵接。本发明能实现海洋沉积物岩心试样的自动剖样,定位精准,切割效率高,能自动适应不同规格的试样管并进行精准定位,减少了人工切割的人为失误,减少了对岩心试样的影响,便于后期的研究进行。

    消除温度干扰的法珀干涉光纤压力传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN113916438B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111487328.7

    申请日:2021-12-08

    摘要: 本发明公开消除温度干扰的法珀干涉光纤压力传感器及其制作方法,包括入射光纤、光纤准直套管和反射石英光纤;入射光纤与反射石英光纤位于光纤准直套管内;入射光纤与反射石英光纤之间不接触,并构成第一珐珀干涉腔;入射光纤包括入射石英光纤与N,O‑羧甲基壳聚糖光纤;N,O‑羧甲基壳聚糖光纤包括第四端面与第五端面,第四端面与第五端面构成第二珐珀干涉腔。本发明通过形成两个完全独立的法珀干涉腔,第一珐珀干涉腔用于检测压力变化,第二珐珀干涉腔用于检测温度变化,两个完全独立的法珀干涉腔分别被用于测量温度和压力,从而实现光纤压力传感器测量时消除环境温度的影响,制作过程简单、环保、便捷,传感器安全可靠、稳定性好。

    一种检测条纹对比度变化的迈克尔逊干涉光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN112834072A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110180490.8

    申请日:2021-02-08

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明公开一种检测条纹对比度变化的迈克尔逊干涉光纤温度传感器,包括:光源、光纤耦合器、粗波分复用器、第一光电探测器、第二光电探测器、处理电路、显示装置;光源、光纤耦合器、粗波分复用器依次连接,粗波分复用器分别与第一光电探测器、第二光电探测器连接,第一光电探测器、第二光电探测器与处理电路连接,处理电路与显示装置连接;光纤耦合器还连接有第一光纤、第二光纤,第一光纤或第二光纤远离光纤耦合器的一端连接有半导体。本发明提出的检测条纹对比度变化的迈克尔逊干涉光纤温度传感器,其制作过程简单、快捷,传感器具有安全可靠、信号稳定、成本低、灵敏度高和精度高的特点,不依赖其他精密仪器即可实现温度的高精度测量。

    一种夏季南亚高压及其邻近区域UTLS臭氧谷变化分析方法

    公开(公告)号:CN111832662A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010743112.1

    申请日:2020-07-29

    发明人: 常舒捷 黄江

    摘要: 本发明公开一种夏季南亚高压及其邻近区域UTLS臭氧谷变化分析方法,包括:采集臭氧低值,进行EOF主成分分析,得到夏季南亚高压及周边地区UTLS TCO*的主成分时空特征,得到在年际时间尺度上UTLS臭氧柱的异常分布情况;采集主导特征向量的时间系数,对主导特征向量的时间系数进行回归分析,获取与夏季南亚高压及其邻近区域UTLS TCO*有关的影响因子之间的关系、主成分;利用信息流的方法,确定主成分与臭氧变化的因果关系;对臭氧低值区成因进行分析。本发明揭示夏季南亚高压及周边地区臭氧低值分布的年际变化特征,并利用主成分分析和回归分析,说明主要的形成原因,对研究人类健康和生态系统平衡有重要意义。

    一种解决铜铝激光焊接高反射率的方法

    公开(公告)号:CN111014951A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911381282.3

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本发明提供一种解决铜铝激光焊接高反射率的方法,如下:准备铜材和铝材,将二者分别加工至所需尺寸再将二者表面清洗干净。将待焊接的铜材的焊接部位加工一焊口后将二者在焊口处对接固定。将对接固定好的铜材与铝材放置在半封闭箱式焊接炉的焊接平台上,往半封闭箱式焊接炉内通入惰性气体,将半封闭箱式焊接炉加热至设定温度,将待焊接的铜材与铝材加热至与半封闭箱式焊接炉达到热平衡状态,在待焊接的铜材与铝材的连接处实施激光焊接。待焊接铜材与铝材完成激光焊接后,关闭半封闭箱式焊接炉,持续往半封闭箱式焊接炉通入惰性气体,焊接所得产品冷却后将其取出。本发明能够解决铜铝焊接时由于激光反射率过高,激光能量浪费和焊接效果欠佳的问题。

    一种铜铝异种金属的激光焊接方法

    公开(公告)号:CN110919186A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911303505.4

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: B23K26/211 B23K26/70

    摘要: 本发明公开了一种铜铝异种金属的激光焊接方法,属于激光焊接技术领域,该方法在经过预处理的工件连接处铺置混合粉末;及对所述铺置有混合粉末的工件进行激光焊接;所述混合粉末为氧化铈和氧化钇的混合物;本发明通过在对接焊的铜铝异种金属连接处,铺入一定比例的氧化铈和氧化钇的混合粉末,实现连接处的黑化处理,起到降低激光反射率,提高吸收率的作用。同时,平衡铜铝对激光能量的吸收,避免铜材未充分熔化及铝材过渡熔化。另一方面,氧化铈和氧化钇的混合粉末的加入能够有效细化连接处的微观组织,减少脆性相金属间化合物的产生,提高了焊缝的焊接质量。

    一种长周期光纤光栅的SPR重金属离子传感头及其制作方法

    公开(公告)号:CN106018350B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610651743.4

    申请日:2016-08-09

    IPC分类号: G01N21/552

    摘要: 本发明公开一种长周期光纤光栅的SPR重金属离子传感头及其制作方法,传感头包括长周期光纤光栅、金属膜和改性壳聚糖薄膜,所述长周期光纤光栅包括含有光栅的纤芯以及包附在纤芯外的包层,所述光栅的周期为100‑500μm,光栅区域的包层表面镀有一层30~200nm厚的金属膜,金属膜表面制备有30~500nm厚的改性壳聚糖薄膜,所述改性壳聚糖薄膜能够吸附重金属离子。在使用时,改性壳聚糖薄膜用于吸收特定的重金属离子,光信号从光纤的一端入射向另一端传输,经过长周期光纤光栅时特定波长的光信号将耦合进入包层并在金属膜界面产生表面等离子体共振信号,表面等离子共振信号的波长将随着重金属离子浓度的变化而发生偏移,根据波长偏移量就能够简单、快捷地实现重金属离子的检测。