基于PFM的铌酸锂纳米畴加工及成像方法

    公开(公告)号:CN108560060B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810350423.4

    申请日:2018-04-18

    摘要: 本发明公开了一种基于PFM的铌酸锂纳米畴加工及成像方法,首先利用施加第一交流电压的导电探针扫描铌酸锂薄膜表面;其次利用施加第一直流电压的导电探针对扫描后的所述铌酸锂薄膜进行纳米畴加工;最后在施加第二交流电压的导电探针对畴加工后的铌酸锂薄膜进行纳米畴结构成像的同时,向所述铌酸锂薄膜表面施加第二直流电压。本发明的效果是,在铌酸锂纳米畴加工前对其施以交流电,能提高铌酸锂纳米畴的形成概率,从而提高铌酸锂纳米铁电存储器的容量;在铌酸锂纳米畴成像的同时施以直流电,能显著提升铌酸锂纳米畴结构成像分辨率,以验证是否反转形成了铌酸锂纳米畴,以及确定纳米畴的大小。

    一种铝电解铝包仿真实训装置及模拟出铝方法

    公开(公告)号:CN111564096A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010464370.6

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G09B25/02 G09B9/00

    摘要: 本发明涉及属于大专院校实训教具技术领域,具体为一种铝电解铝包仿真实训装置及模拟出铝方法,一种铝电解铝包仿真实训装置包括有铝包、水缸、吸铝管道和虹吸组件,水缸连接在铝包内部,虹吸组件连接在上壳顶面上,虹吸组件包括有引射器、空气阀门和空压机接管,本发明主要利用引射器从高压流体入口射入气体从流体出口排出气体过程中能够对低压流体入口形成抽空作用,从而使水缸内部形成真空,体积上进行了比例缩小,内部结构进行了简化,危险性大大降低。操作过程中无有害气体及粉尘污染,能够方便、直观地进行教学,显著提升学习效果,提高教学质量,操作过程在常温下进行,操作过程安全系数高。

    铝电解仿真实训母线提升系统

    公开(公告)号:CN105931554A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610346999.4

    申请日:2016-05-24

    IPC分类号: G09B25/02

    CPC分类号: G09B25/02

    摘要: 一种铝电解仿真实训母线提升系统,包括框架形的底座,底座上设有气动驱动管路、框架形的支架、多台母线提升电机和多套阳极夹持机构,支架顶部有行车梁;行车梁上有母线提升行车;母线提升行车上竖直安装有电动扳手升降气缸,电动扳手升降气缸的活塞杆上安装有支撑板,支撑板的一端与电动扳手升降气缸的活塞杆固接,支撑板的另一端安装有电动扳手;使用时,电动扳手松开或夹紧用于连接母线和阳极的小合卡。该提升系统将生产现场的具体设备进行单一模拟,无需增加房间高度,完整保留了母线提升机、母线、阳极和小合卡具松紧装置的主要功能,简化设计;能够在教学及实训过程中反复让学生操练、强化技能,熟悉并掌握该部分工艺流程及操作要点。

    一种铝电解铝包仿真实训装置及模拟出铝方法

    公开(公告)号:CN111564096B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202010464370.6

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G09B25/02 G09B9/00

    摘要: 本发明涉及属于大专院校实训教具技术领域,具体为一种铝电解铝包仿真实训装置及模拟出铝方法,一种铝电解铝包仿真实训装置包括有铝包、水缸、吸铝管道和虹吸组件,水缸连接在铝包内部,虹吸组件连接在上壳顶面上,虹吸组件包括有引射器、空气阀门和空压机接管,本发明主要利用引射器从高压流体入口射入气体从流体出口排出气体过程中能够对低压流体入口形成抽空作用,从而使水缸内部形成真空,体积上进行了比例缩小,内部结构进行了简化,危险性大大降低。操作过程中无有害气体及粉尘污染,能够方便、直观地进行教学,显著提升学习效果,提高教学质量,操作过程在常温下进行,操作过程安全系数高。

    高温结构陶瓷材料温度相关性硬度间接测量的方法

    公开(公告)号:CN112861312A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110015923.4

    申请日:2021-01-06

    摘要: 本发明公开了一种高温结构陶瓷材料温度相关性硬度间接测量方法,该方法对高温结构陶瓷材料高温硬度试验测量的难点进行简化,从易获得的参数如材料的弹性模量、定压热容部分、熔化温度等出发,建立高温结构陶瓷材料温度相关性硬度数学式模型。本发明依据测得的高温结构陶瓷材料弹性模量随温度变化的实验数据和参考温度下的硬度,建立不同温度下材料硬度与弹性模量的数学式模型,计算不同温度下与高温结构陶瓷材料弹性模量对应的硬度,预测结果与真实值较为接近,避免了高温硬度实验带来的困难,实现了在现有的条件下用数学模型进行材料硬度的预测。