基于数字孪生的多轴双向输料分拣实验装置模型虚拟调试方法

    公开(公告)号:CN118426342A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410508121.0

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明涉及数字孪生虚拟调试技术领域,提供了一种基于数字孪生的多轴双向输料分拣实验装置模型虚拟调试方法,首先根据需求构建多轴双向输料分拣实验装置模型并通过数字孪生软件建立数字孪生多轴双向输料分拣实验装置模型,从而能够根据需求编写控制程序并使数字孪生多轴双向输料分拣实验装置模型根据控制程序执行对应的动作,一方面通过软件建模时能够对实验装置结构进行了解,另一方面通过设计控制程序也能够对实验装置的控制逻辑以及控制方式进行学习,节省成本的同时使教学效果更佳,丰富了实验教学内容,拓展了实验教学的形式和范围,提高了实验教学效率,满足数字化、智能化以及服务化的实际教学需求。

    一种超薄超大Bi4Ti3O12纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN107986329B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201711233447.3

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种超薄超大Bi4Ti3O12纳米片的制备方法,包括如下步骤:按比例将硝酸和去离子水加入Bi(NO3)3·5H2O内,搅拌至溶液澄清,得溶液A;配制TiCl4悬浮液,并将TiCl4悬浮液逐滴滴入溶液A中,混匀,得混合溶液B;将NaOH溶液滴入混合溶液B中,形成沉淀,得混合溶液C;将混合溶液C倒入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,200℃干燥24h后,自然冷却至室温,将所得的产物清洗、干燥,即得Bi4Ti3O12纳米片。本发明将大尺寸的单晶纳米片与活性面暴露的结合,为提高半导体光催化活性提供了巨大的潜力,所得的超薄超大的Bi4Ti3O12纳米片表面曝光率明显增加,甚至达到了近100%。

    表面等离子体多次干涉曝光的亚波长结构制备方法

    公开(公告)号:CN106842823B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710037370.6

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明公开了表面等离子体多次干涉曝光的亚波长结构制备方法,该方法用到的光学元器件包括He‑Cd激光器,光电快门,扩束器,1/2波片,分束器,平面反射镜,棱镜,Al膜,光刻样品和光刻样品旋转控制系统。He‑Cd激光器发出的激光束经光电快门,扩束器、1/2波片和分束器后,由平面反射镜反射,经棱镜耦合,以表面等离子体的激发角辐照到Al膜上,激发Al膜和光刻胶界面的两束沿相反方向传播的表面等离子体波,两束表面等离子体波的干涉场曝光光刻胶。通过对光刻样品多次旋转曝光,可刻写制备出二维点阵、六边形、同心等间隔圆环等各种亚波长光学结构。本发明具有制备方法简单、所用光学元器件成本低廉的优势,在亚波长光学结构制造领域具有广泛应用。

    一种Ti-Si-C纳米复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103225061A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310169795.4

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 一种Ti-Si-C纳米复合薄膜的制备方法,其目的是提供一种在大气和水环境中都具有低摩擦系数的Ti-Si-C纳米复合薄膜的制备方法,利用非平衡中频磁控溅射技术,使用TiSi条和石墨条按不同比例拼装成靶材,以氩气为溅射气体,通过调节靶材中TiSi条和石墨条拼装比例、TiSi条中Ti和Si原子比率、工作氩气压强,以中频溅射电流以及脉冲偏压制备Ti-Si-C纳米复合薄膜。

    调控钙钛矿锰氧化物铁磁转变温度的方法

    公开(公告)号:CN102151526A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201010235774.4

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 调控钙钛矿锰氧化物铁磁转变温度的方法,选取第二相MgO与钙钛矿锰氧化物La2/3Ca1/3MnO3复合,制备出锰氧化物纳米颗粒均匀分散在MgO基体中的新型复合结构,La2/3Ca1/3MnO3的基本钙钛矿单胞参数为ap,bp,cp≈0.3854nm,MgO的立方点阵参数为a≈0.4211nm,利用二者之间的晶格失配对锰氧化物纳米颗粒产生的应力效应,以实现对钙钛矿锰氧化物铁磁转变温度的调控,其具体步骤是:首先制备出La2/3Ca1/3MnO3纳米颗粒,然后制备纯相MgO纳米颗粒,第三在La2/3Ca1/3MnO3颗粒表面包覆MgO,制备出核为La2/3Ca1/3MnO3、壳为MgO结构纳米复合粉体,最后将La2/3Ca1/3MnO3/MgO系列复合粉体压成小圆片,制备出La2/3Ca1/3MnO3纳米颗粒均匀分散在MgO基体中的复合材料。

    纤维增强金属基梯度复合材料制备的方法

    公开(公告)号:CN101255537B

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200710018342.6

    申请日:2007-07-02

    Abstract: 纤维增强金属基梯度复合材料制备的方法,首先向预先处理的金属粉末与纤维的混合物中加入有机溶剂,混合均匀,将混合均匀的混合物装入模具中,对模具进行预热,蒸干有机溶剂;然后将装有混合物的模具在振动台上进行反复的机械振动,振动时间小于或等于1小时,振动频率为0.1~2000Hz;最后,通过对模具加压将混合物压实,制备出具有预定外型的生坯,将制备的生坯放入真空或有惰性气体保护的高温炉中烧结;烧结温度为500℃~1400℃,烧结时间为0.5~16小时,制备得到纤维在金属粉末中沿振动方向呈现梯度分布的纤维增强金属基梯度复合材料,通过振动时间和振动频率对纤维分布进行调控,方法简单,重复性好,适合规模化生产。

    一种室温下强铁磁性Bi2Fe4O9材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119797437A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510081622.X

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开一种室温下强铁磁性Bi2Fe4O9材料的制备方法,采用水热法制备了Bi2Fe4O9纳米片,接着引入NaBH4进行高温煅烧,成功诱导出该材料在室温下强烈的铁磁性,其中MS=10.22 emu/g,Mr=2.93 emu/g。这是首次发现该材料在室温下拥有如此强烈的铁磁性,并且存在进一步提升的可能。同时,电滞回线数据表明,样品在室温下依旧保持铁电性。X射线衍射显示所有样品均为单相,未检测到杂质。基于一系列表征分析推断Bi空位是导致强磁性的可能来源。对于强铁磁性Bi2Fe4O9这一有趣的现象,在此前从未被报道过,这一新的发现可以改善人们对于该材料的磁性认知,同时为多铁性材料的研究提供新的思路。

    一种微米棒分级结构Bi4Ti3O12催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112138647B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011128196.4

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种微米棒分级结构Bi4Ti3O12催化剂的制备方法,包括如下步骤:将4mmolBi(NO3)3·5H2O溶于20mL去离子水中,磁力搅拌,滴加3mmol钛酸四丁酯后,逐滴加入3mol/L的NaOH溶液并磁力搅拌后,加入适量叔丁胺:油酸,磁力搅拌后,将混合溶液转移至100ml反应釜中,加热至180℃,保持24h后,关闭干燥箱,自然冷却至室温,收集反应产生的沉淀物,并用去离子水和无水乙醇分别洗涤3次,置于60℃干燥箱中干燥12h,得到Bi4Ti3O12粉体。本发明可以制备出由纳米片构建成的分级结构微米棒Bi4Ti3O12,实现对光的多次反射,增强对光的吸收,从而增强光催化性能。

    一种基于样品旋转和激光双光束干涉的微纳结构刻写装置

    公开(公告)号:CN106444297B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610937238.6

    申请日:2016-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于样品旋转和激光双光束干涉的微纳结构刻写装置。该装置包括He‑Cd激光器,光电快门,短焦距透镜、长焦距透镜,分束器,平面反射镜A、平面反射镜B,光刻胶样品和样品旋转控制系统。He‑Cd激光器发出的激光束经光电快门,短焦距透镜、长焦距透镜,分束器后,成为两束强度相等的激光束,并分别被平面反射镜A、平面反射镜B反射后辐照光刻胶样品进行曝光。通过对光刻胶样品的旋转和多次双光束干涉曝光,以及对激器波长的选择,可刻写制备出一维光栅,二维点阵、六边形、同心等间隔圆环以及纵横周期不同的二维矩形点阵等各种微纳结构。本发明具有结构简单、成本低廉的优势,在微纳结构制造领域具有广泛应用。

    基于非对称金属包覆介质波导的多层亚波长结构刻写装置

    公开(公告)号:CN106483774B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201611137026.6

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开了基于非对称金属包覆介质波导的多层亚波长结构刻写装置,该装置包括He‑Cd激光器,光电快门,扩束器,半波片,分束器,平面反射镜,棱镜,折射率匹配油,衬底和非对称金属包覆介质波导。He‑Cd激光器发射的325nm激光束,通过光电快门后,经扩束器扩束,经半波片改变偏振方向,得到TM或TE偏振光,再由分束器分成两束强度相等的相干光,两束光通过平面反射镜反射后,经棱镜耦合后辐照非对称金属包覆介质波导,激发波导中的高阶导模,高阶导模干涉场曝光正性光刻胶,经后续工艺处理,可制备出多层亚波长结构。本发明可有效调控制备的多层亚波长结构的层数和周期,成本低廉、操作简单、产出高,在微纳光学领域具有广泛应用。

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