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公开(公告)号:CN117611478A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311575966.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种应用于扫描电镜电磁振动成像的干扰抑制方法及系统,属于图像处理技术领域。该方法包括:在相同成像条件下,获取无电磁振动干扰信号的扫描电镜图像和有电磁振动干扰信号的扫描电镜图像;对有电磁振动干扰信号的扫描电镜图像进行回归滤波预处理;对预处理后的扫描电镜图像进行图像滤波与图像增强处理,并结合无电磁振动干扰信号的扫描电镜图像,获得图像滤波与图像增强处理的最佳参数;基于所述最佳处理参数对实时获取的扫描电镜图像或保存在本地的扫描电镜图像进行图像滤波与图像增强处理。本发明实施例采用基于图像处理的软件处理方式实现了经济、高效地抑制或消除特定条件下由内部或外部引入电磁与振动对扫描电镜成像的干扰。
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公开(公告)号:CN116543856A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310266621.3
申请日:2023-03-20
Applicant: 浙江大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V20/60 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F119/14
Abstract: 基于CNN的原位拉伸EBSD实验中的材料应变预测方法,包含:首先,通过原位拉伸EBSD实验收集EBSD欧拉图与材料应变数据;然后,采用滑动窗口裁剪的方式对所构建的数据集进行数据增强;最后,以欧拉图图像为输入,材料应变为输出,搭建并训练ResNet18网络,实现根据合金材料不同变形阶段的EBSD欧拉图对相应拉伸应变的预测。本发明首次构建CNN预测材料应变的流水线,且预测的均方误差仅为0.56,实现了通过神经网络将微观结构演化与宏观变形过程相关联。
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公开(公告)号:CN116384002A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310370699.X
申请日:2023-04-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F18/27 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种扫描电镜加热的样品尺寸优化方法及加热系统,涉及扫描电镜加热领域,方法包括获取扫描电镜加热的样品的尺寸研究对象和因素水平;所述尺寸研究对象包括样品中间标距段的长度、样品中间段的宽度、样品的厚度、过度圆弧和端面宽度;根据所述尺寸研究对象和所述因素水平进行仿真,得到样品尺寸研究对象的平均温度;根据所述样品尺寸研究对象的平均温度和所述因素水平,以所述样品中间标距段的平均温度最大为优化目标,进行响应曲面分析,确定回归分析模型;根据所述回归分析模型和设定目标温度确定优化后的合金样品尺寸。本发明通过对样本尺寸进行优化从而实现直流加热进而提高扫描图像的清晰度。
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公开(公告)号:CN105388327A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510769697.3
申请日:2015-11-11
Abstract: 一种在扫描电镜中进行原位微观力学、微结构、成分一体化研究的装置属于材料微结构与性能原位表征领域。本装置采用双梯形丝杠传动系统,装置刚度大,测试精度高;在扫描电镜中运行平稳,机械噪声小,对扫描电镜成像干扰低;梯形丝杠具有自锁性能,可以在任意时刻暂停测试和启动测试,测试数据连续性好;样品夹具具有旋转功能,可以在材料拉伸/压缩力学性能测量的同时,在同一微区域满足扫描电子束成像、EDS和EBSD一体化测试;测试装置设计的夹具支撑架,样品夹具和样品具有完全对称结构,保证样品的受到完全对称的拉伸/压缩应力作用,样品的几何中心,即变形中心始终位于电子束正下方,便于原位追踪动态研究和高质量微观扫描图像获得。
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公开(公告)号:CN119757427A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510260038.0
申请日:2025-03-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种制备透射电子显微样品的液压冲样机及方法。顶盖设置在底座上方,滑座设置在顶盖和底座之间,顶盖和底座之间通过立柱连接,滑座通过滑座导套可上下移动地连接在立柱上,液压千斤顶安装在顶盖和滑座之间,用于驱动滑座上下移动,上凸模单元和下凹模单元分别固定连接在滑座和底座上,上凸模单元和下凹模单元之间可上下移动地连接,待冲压金属板料放置在下凹模单元上,通过上凸模单元和下凹模单元之间的相对移动实现对待冲压金属板料的精准定位冲压。本发明通过液压千斤顶实现省力冲裁,通过定位销提高材料利用率并增加样品产量,通过设置自动卸料以及复位弹簧,减少了人工干预,提升了生产效率和操作便利性,保护设备正常运行。
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公开(公告)号:CN116519727B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310278300.5
申请日:2023-03-21
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2204 , G01J5/00 , G05D23/19
Abstract: 本发明公开一种扫描电子显微镜及其样品微观结构演化的观测方法,包括能够观测待处理样品表面微观结构形貌的扫描电镜腔体,扫描电镜腔体上设有可变输出功率的激光辐照机构、用于测试待处理样品表面温度的红外测温仪,激光辐照机构发射的激光光斑聚焦在待处理样品表面上,红外测温仪与激光辐照机构形成反馈调节的电连接,扫描电镜腔体内可移动设有样品台,样品台上设有用于盛放待处理样品的坩埚,样品台的内部穿设有配合激光辐照机构对待处理样品降温的冷却液管路,冷却液管路与坩埚传热接触,其进液端和出液端均伸出扫描电镜腔体并连通有冷却液供给机构,能够更加真实且方便的模拟热处理过程中,对样品的微观结构演化与物相转变的观测和记录。
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公开(公告)号:CN116519727A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310278300.5
申请日:2023-03-21
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2204 , G01J5/00 , G05D23/19
Abstract: 本发明公开一种扫描电子显微镜及其样品微观结构演化的观测方法,包括能够观测待处理样品表面微观结构形貌的扫描电镜腔体,扫描电镜腔体上设有可变输出功率的激光辐照机构、用于测试待处理样品表面温度的红外测温仪,激光辐照机构发射的激光光斑聚焦在待处理样品表面上,红外测温仪与激光辐照机构形成反馈调节的电连接,扫描电镜腔体内可移动设有样品台,样品台上设有用于盛放待处理样品的坩埚,样品台的内部穿设有配合激光辐照机构对待处理样品降温的冷却液管路,冷却液管路与坩埚传热接触,其进液端和出液端均伸出扫描电镜腔体并连通有冷却液供给机构,能够更加真实且方便的模拟热处理过程中,对样品的微观结构演化与物相转变的观测和记录。
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公开(公告)号:CN116296757A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310370700.9
申请日:2023-04-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于扫描电镜长时间力热耦合的绝缘夹具装置,涉及材料拉伸性能研究技术领域,包括两个对称设置的夹具结构,凹槽夹具开设有凹槽,内嵌式高温夹具、左绝缘块、右绝缘块和电极盖板均位于凹槽中,内嵌式高温夹具位于左绝缘块和右绝缘块之间,电极盖板与内嵌式高温夹具连接,电极盖板用于与样品接触,电极盖板用于外接电源并引入电流并加热样品,上高温盖板与凹槽夹具连接,上高温盖板位于内嵌式高温夹具、左绝缘块、右绝缘块和电极盖板的上方,且上高温盖板分别与内嵌式高温夹具、左绝缘块、右绝缘块和电极盖板之间具有间隙。本发明能够对样品进行直接加热,减少热传导途径,避免样品上的电流通过夹具流向周边。
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公开(公告)号:CN115436189A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211067593.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种原位高温拉伸测试方法及测试系统,涉及材料显微表征分析领域,方法包括:对样品进行机械打磨和抛光,得到拉伸试样;样品包括数据采集区和两个夹持区;数据采集区设置在两个夹持区之间;利用拉伸台的样品夹具夹持拉伸试样,并将拉伸台放置在扫描电镜腔室中;对拉伸试样进行高温原位拉伸试实验;利用EBSD探头采集拉伸试样的EBSD图像;利用扫描电镜采集拉伸试样的二次电子形貌图像;根据EBSD图像和二次电子形貌图像确定拉伸试样的变形信息。本发明能够模拟实际的高温服役环境,在近服役条件下得到材料拉伸变形各阶段的晶体学EBSD数据。
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公开(公告)号:CN105388327B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201510769697.3
申请日:2015-11-11
Abstract: 一种在扫描电镜中进行原位微观力学、微结构、成分一体化研究的装置属于材料微结构与性能原位表征领域。本装置采用双梯形丝杠传动系统,装置刚度大,测试精度高;在扫描电镜中运行平稳,机械噪声小,对扫描电镜成像干扰低;梯形丝杠具有自锁性能,可以在任意时刻暂停测试和启动测试,测试数据连续性好;样品夹具具有旋转功能,可以在材料拉伸/压缩力学性能测量的同时,在同一微区域满足扫描电子束成像、EDS和EBSD一体化测试;测试装置设计的夹具支撑架,样品夹具和样品具有完全对称结构,保证样品的受到完全对称的拉伸/压缩应力作用,样品的几何中心,即变形中心始终位于电子束正下方,便于原位追踪动态研究和高质量微观扫描图像获得。
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