一种Al-Zn-Mg-Cu合金及其复合材料时效处理温度的确定方法

    公开(公告)号:CN118604027A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410686853.9

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明提供一种Al‑Zn‑Mg‑Cu合金及其复合材料的时效处理温度的确定方法,涉及Al‑Zn‑Mg‑Cu系合金及其复合材料的热处理技术领域,通过小角度中子散射或小角度X射线散射测试确定待测材料的时效处理温度;其中,待测材料为固溶处理后的Al‑Zn‑Mg‑Cu合金或Al‑Zn‑Mg‑Cu合金复合材料。确定Al‑Zn‑Mg‑Cu合金及其复合材料时效处理温度后,对Al‑Zn‑Mg‑Cu合金或其复合材料进行固溶处理后,冷却至室温;将水淬后的Al‑Zn‑Mg‑Cu合金或其复合材料以恒定的升温速率进行升温时效,再以恒定的降温速率进行降温时效,然后空冷至室温。本发明确定转折温度的方法,不仅便捷高效而且可适用于各种成分体系的Al‑Zn‑Mg‑Cu合金或其复合材料中。

    一种适用于小角中子散射谱仪的样品环境提供系统

    公开(公告)号:CN116973391A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310385716.7

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种适用于小角中子散射谱仪的样品环境提供系统,包括真空腔体,所述真空腔体的一端固定安装有真空腔体门,所述真空腔体门上设置有中子束入射窗口,所述真空腔体的另一端设置有射出窗口,所述真空腔体内设置有电极装配体、样品更换台、框体装配体和热能交换平台,所述真空腔体顶部设置有紫外光源照射口,本发明适用于小角中子散射谱仪的样品环境提供系统中,通过将电场力控制、紫外光源聚合、温度控制及样品自动运输多种功能为集一体,可以根据使用设计电极参数结构可获得均匀的场强,极大地丰富散裂中子源样品环境的多样性,为中子源大科学装置在未来多学科发展和应用上提供有力的支持和保障。

    一种ODS钢磁性粉末中纳米相的表征方法

    公开(公告)号:CN113834833B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110349259.7

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 为解决现有技术中ODS钢磁性粉末表征困难的技术问题,本发明提供一种机械合金化ODS钢磁性粉末中纳米相的表征方法,包括:在不同的散射矢量范围,对同一ODS钢磁性粉末进行中子小角散射实验,获取不同散射矢量范围的中子散射数据;将不同散射矢量范围的中子散射数据制成不同散射矢量范围的I-q曲线;将各个不同散射矢量范围的I-q曲线拼合,并通过球形结构函数对拼合后的I-q曲线进行拟合,以获取纳米相的尺度分布结果。本发明实施例为ODS钢磁性粉末中纳米相粒径分布的表征提供了一种更为简单、高效、准确的手段。

    一种用于小角中子散射谱仪的探测器定位装置

    公开(公告)号:CN108872280B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201811091387.0

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于小角中子散射谱仪的探测器定位装置。该装置移动位于小角中子散射谱仪真空腔内的探测器,带动其上连接的拉线传感器运动,拉线传感器通过航空插头将信号传输到计算机;计算机控制步进电机转动以带动传送带滑动从而驱动活动滑块上的LED指示灯随之移动相应距离;LED指示灯通过指示准确标定过的标尺提供探测器运动前、后、过程中的实时、准确位置信息。该装置能够实时监控小角中子散射谱仪实验过程中探测器所在的位置,具有安装简易、容易拆卸、实时、定位精确、自动化、节省人力的优点,适用于获取小角中子散射谱仪真空腔内的探测器在运动前、后、过程中的实时、准确位置信息及样品到探测器之间的距离。

    一种谱仪机械支撑平台
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115839966A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210041267.X

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明属于支撑平台技术领域,具体是一种谱仪机械支撑平台,包括花岗岩台面、样品台组件、静臂组件、第一动臂组件和第二动臂组件,花岗岩台面安装在地面上,静臂组件安装在地面上,且静臂组件上安装有静臂可拆卸段,静臂可拆卸段与花岗岩台面连接,样品台组件设置于花岗岩台面上,第一动臂组件和第二动臂组件安装于花岗岩台面上;本发明是通过设置样品台组件来实现样品的X轴、Y轴和Z轴的位置调节,以及实现围绕Z轴的旋转操作,调节精度高、定位准确,有助于对样品进行试验操作,第一动臂组件和第二动臂组件具有独立上下升降、前后俯仰手动微调功能,以及具有绕样品台组件进行气浮旋转的功能,操作简单、使用方便。

    一种光阑结构及微小角中子散射谱仪

    公开(公告)号:CN112927834B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110112691.4

    申请日:2021-01-27

    Inventor: 左太森

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光阑结构及微小角中子散射谱仪。光阑结构用于实现多束中子束的聚焦,包括共光轴且沿中子束的传播方向依次排布的多个光阑;光阑包括依次层叠的第一中子吸收层、第二中子吸收层和支撑层,第一中子吸收层位于光阑靠近中子源的一侧;光阑结构包括多个狭缝,狭缝的入射端的宽度大于出射端的宽度;其中,狭缝的宽度方向与光轴垂直。本发明实施例的技术方案,可将多束中子无串扰地传输到探测器表面,同时尽可能地降低准直器边缘的反射和寄生散射产生的杂散中子,可以应用于微小角中子散射谱仪的高精度中子光路结构中,将常规小角中子散射谱仪能够表征的样品尺度范围从纳米量级扩展到亚微米量级。

    一种基于小角中子散射的填充橡胶结构网络演化测定方法

    公开(公告)号:CN111307572B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202010256897.X

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于小角中子散射的填充橡胶结构网络演化测定方法。该方法包括如下步骤:首先制备硫化后的填充橡胶样品,将待测填充橡胶样品放置在原位拉伸小角中子散射样品台上,在样品到探测器的不同距离下对待测填充橡胶样品进行静态和原位拉伸小角中子散射测试,然后对所得实验数据进行扣除背底和强度修正处理获得静态绝对强度曲线和动态相对强度曲线及其对应的拉伸力学曲线,最后通过模型拟合计算获得待测填充橡胶样品的结构演化信息。本发明的填充橡胶结构网络演化测定方法具有原位、快速、有效、直接、全面的优点,可用于进一步深入探索填充橡胶的微观形态特征对其力学性能的影响。

    用于自旋回波小角中子散射谱仪的高精度磁场翻转装置

    公开(公告)号:CN115165940A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210763565.X

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于自旋回波小角中子散射谱仪的高精度磁场翻转装置,包括中子入射向骨架、中子出射向骨架、中子入射向线圈、中子出射向线圈、绕线柱、磁屏蔽罩。中子入射向骨架包括两个相对设置的Y型面、入射开口面以及入射电流屏开口面,所述Y型面、入射开口面、入射电流屏开口面上绕制有呈Y字形的中子中子入射向线圈,中子出射向骨架和中子出射向线圈与中子入射向骨架、中子入射向线圈相同,为背靠背紧贴并翻转90°设置,实现磁场90°翻转。骨架和线圈外设置有磁屏蔽罩。该装置不仅提高了磁场均匀度,还提高了前后磁场的水平度与垂直度,满足中子极化方向的翻转要求,有效地提高谱仪的探测精度和探测效率。

    一种表征页岩气储层气体赋存空间的方法

    公开(公告)号:CN114878608A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210545394.3

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明提供一种表征页岩气储层气体赋存空间的方法,涉及非常规天然气领域;方法包括如下步骤:S1、制备页岩样品;S2、将页岩样品放入散射仓中进行第一次小角中子散射实验,获得页岩样品的第一二维散射图样;S3、向散射仓中注入氘代混合气体至目标压力后进行第二次小角中子散射实验,获得页岩样品的第二二维散射图样;S4、分别根据第一二维散射图样和第二二维散射图样获取页岩样品注入氘代混合气体前后的第一孔隙结构信息和第二孔隙结构信息;S5、根据第一孔隙结构信息和第二孔隙结构信息表征页岩样品的气体赋存空间;本发明可以更加全面的表征页岩气储层气体赋存空间,提高了天然气生产潜力预测的准确性。

    一种强关联材料的非弹性中子散射数据解析方法

    公开(公告)号:CN111324855B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010073981.8

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种强关联材料的非弹性中子散射数据解析方法,该数据解析方法包括下列步骤:步骤(a)将传统的晶体场哈密顿量对角化,计算本征值A和本征矢量A;步骤(b)综合声子的贡献和磁弹耦合相互作用因素,将总的哈密顿量进行对角化,计算本征值B和本征矢量B;步骤(c)根据步骤(b)得到的本征矢量B,计算矩阵元;步骤(d)根据步骤(b)得到的本征值B和步骤(c)的矩阵元,计算中子散射函数,拟合中子散射实验数据,得到磁弹耦合系数g。本发明适用于拟合在强关联材料的磁相变温度之上观测到的非弹性中子散射数据,并可用于分析材料中晶体场激发与声子耦合的现象。

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