一种测试FRP板与钢界面粘结性能的试验装置

    公开(公告)号:CN109444040A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811292677.1

    申请日:2018-11-01

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 吴刚 王海涛

    Abstract: 本发明的一种测试FRP板与钢界面粘结性能的试验装置,包括疲劳试验机,在疲劳试验机上设置有钢底板,钢底板上方通过连接件连接钢盖板;钢盖板与钢底板之间设置有钢架,FRP板-钢单剪粘结节点一端被钢架固定,另一端穿出钢盖板,被锚具锚固。本发明结构简单、操作方便,通过本装置可以方便地研究静力和疲劳荷载作用下FRP板与钢界面粘结性能和界面剥离规律,根据DIC测得到位移和应变数据可以得到界面的粘结-滑移关系及疲劳荷载作用下界面的粘结-滑移关系退化规律。

    一种平移调磁环型永磁涡流调速装置

    公开(公告)号:CN106911243B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710164845.8

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种平移调磁环型永磁涡流调速装置,包括同心设置的输入轴及输出轴、与输入轴相连的磁转子、与输出轴相连的导体转子以及可轴向平移的调磁环;所述的磁转子包括A、B两个分转子,每个分转子由极性一致的永磁极和铁极交替排布,两个分转子的永磁极极性相反,且A、B两个环状铁心之间镶嵌一个径向充磁的永磁环。本发明的优点是:通过控制调磁环与磁转子上永磁环之间轴向位置的变化,可以实现磁转子和导体转子之间气隙磁场的灵活调节,最终实现宽调速运行,简化调速机构,降低维护成本,延长使用寿命,结构简单,操作方便,并适用于不同要求的场合,兼具永磁耦合联轴器、软起动器以及永磁调速器三者的功能。

    交替极混合励磁直驱游标电机

    公开(公告)号:CN106787562A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710054174.X

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种交替极混合励磁直驱游标电机,包括定子和外转子两部分,外转子部分包括转子铁心和由永磁体及铁心极构成的交替极。定子槽沿周向均匀分布,并采用开口槽;每个定子齿绕有一套集中式分布的电枢绕组;定子齿端部分裂为三个调磁极,位于中间的调磁极上套有集中式分布的直流励磁绕组,用于调节气隙磁密,对电机进行有效的弱磁调速。在外转子铁心内侧等距离开宽度相等的槽,径向充磁的永磁体嵌入外转子槽内,永磁体与铁心极交替排列在外转子内表面,成为转子交替极。本发明的直流调磁绕组放置于调磁极间,位置靠近定转子间气隙,并且转子采用交替极,充分利用电机内空间,可有效的调节定转子气隙磁密,降低了永磁体用量。

    硅片上制作纳米孔的方法

    公开(公告)号:CN101041415B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200610097417.X

    申请日:2006-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 利用交变针尖电场直接在硅片上制备纳米孔的方法是一种简单易操作的方法。该方法首先将硅单晶片或者表面通过化学键合或物理吸附修饰疏水或者亲水单层膜的硅片,固定在样品台上,然后启动程序控制针尖与样品之间的距离与相对运动,在所述样品和针尖之间施加交流电压脉冲,即可在所述样品上形成纳米孔。本发明的方法不仅所需设备简单、操作便利,而且易于对纳米孔的孔径及孔深进行精确控制,可用于信息存储领域以及制备纳电子器件等。

    一种组装半导体纳米线的方法

    公开(公告)号:CN100577557C

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810019661.3

    申请日:2008-03-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 组装半导体纳米线的方法是一种简单易操作的方法,该方法利用毛细管的毛细力直接从液相中组装半导体纳米线,具体包括以下步骤:a.对所用的半导体纳米线进行分散处理,使其在溶剂中分散悬浮形成半导体纳米线悬浮液;b.对所用的毛细管进行顶部拉伸处理,使其满足组装的要求;c.将毛细管插入半导体纳米线悬浮液中,在垂直于毛细管顶部上方的位置放置一个送气流的导管,控制气流横向流过毛细管顶部速度,使得溶剂通过类似于植物的蒸腾作用,带动溶剂不停的蒸发,使得其中的半导体纳米线在毛细力和自身重力的作用下在毛细管内自组装成束。该方法不仅所需设备简单、操作便利,而且易于对纳米线束的范围及长度进行精确控制,可用于制备纳光电子器件。

    一种非对称双三相弧线永磁同步电机

    公开(公告)号:CN108429420B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810159260.1

    申请日:2018-02-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非对称双三相弧线永磁同步电机,该电机包括定子组合(I)和转子(IV)两部分,三个定子组合(I)在转子(IV)外的圆周上形成弧线结构,每一个定子组合(I)包含一个12槽定子模块(II)和一个9槽定子模块(III)并排设置在转子(IV)外的圆周上;12槽定子模块(II)与转子(IV)形成12槽10极单元电机,9槽定子模块(III)块与转子(IV)形成9槽8极单元电机;定子组合(I)与转子(IV)共同构成双三相电机;转子采用内置式“V”型永磁体排布,聚磁效应强,能够有效提升主磁通,提高电机的转矩密度;永磁体构成120对极,使得电机具有低速大转矩的特点,应用于低速大转矩直接驱动场合以及大口径天文望远镜驱动场合。

    一种平移定子环型内置式永磁涡流调速装置

    公开(公告)号:CN108110992B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201711221252.7

    申请日:2017-11-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种平移定子环型内置式永磁涡流调速装置,该装置包括同轴线设置的输入轴(1)和输出轴(2),输入轴(1)上同轴线设置内置式永磁转子(3),在内置式永磁转子(3)的外圆周同轴线设置可轴向平移的定子环(4);输出轴(2)上同轴线设置导体转子(5);所述的导体转子由导电性能良好的铜层固定在导体转子铁心上构成,且铜层正对永磁转子内侧。所述的定子环,由导磁性能良好的铁磁性材料组成,并环绕在永磁转子外侧,与永磁转子之间存在一个气隙。本发明通过控制非旋转的定子环与永磁转子之间轴向相对位置的变化,可以实现永磁转子和导体转子之间气隙磁场的灵活调节,最终实现宽调速范围运行。

    一种盘式平移永磁定子型永磁涡流调速装置

    公开(公告)号:CN106877627B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710164868.9

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种盘式平移永磁定子型永磁涡流调速装置,包括同心设置的输入轴和输出轴,输入轴上沿其轴向依次同心设置永磁定子和磁转子,永磁定子可沿输入轴的轴向进行平移,输出轴上同心设置导体转子;永磁定子包括依次嵌套的外环铁心、径向充磁的永磁环和内环铁心,磁转子包括沿周向相错排布的内、外环永磁极,内、外环永磁极均与相应铁极间隔排布,且内、外环永磁极极性相反。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过轴向平移永磁定子,实现了速度调节功能,从而简化调速机构,降低维护成本,延长使用寿命,结构简单,操作方便,并适用于不同要求的场合,兼具永磁耦合联轴器、软起动器以及永磁调速器三者的功能。

    一种平移调磁环型永磁涡流调速装置

    公开(公告)号:CN106911243A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710164845.8

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02K49/106

    Abstract: 本发明公开了一种平移调磁环型永磁涡流调速装置,包括同心设置的输入轴及输出轴、与输入轴相连的磁转子、与输出轴相连的导体转子以及可轴向平移的调磁环;所述的磁转子包括A、B两个分转子,每个分转子由极性一致的永磁极和铁极交替排布,两个分转子的永磁极极性相反,且A、B两个环状铁心之间镶嵌一个径向充磁的永磁环。本发明的优点是:通过控制调磁环与磁转子上永磁环之间轴向位置的变化,可以实现磁转子和导体转子之间气隙磁场的灵活调节,最终实现宽调速运行,简化调速机构,降低维护成本,延长使用寿命,结构简单,操作方便,并适用于不同要求的场合,兼具永磁耦合联轴器、软起动器以及永磁调速器三者的功能。

    用于单细胞组学的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101231262A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810020732.1

    申请日:2008-02-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 用于单细胞组学的方法涉及一种对单细胞内容物进行双向平面电泳,并应用AFM或高灵敏CCD进行检测的方法。该方法的核心是将单个细胞的内容物在固体/液体界面或薄层凝胶中进行双向电泳,然后应用原子力显微镜或高灵敏CCD进行检测鉴定,最后将分离与检测结果制成数据库。本发明设备简单、操作便利,能对单细胞级别的微量样品进行分离,并对分离产物进行单分子级别检测,可用于蛋白质组学、代谢组学及细胞生物学等领域。

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