金刚石对顶砧样品温度的测量方法

    公开(公告)号:CN108181016B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201810013513.4

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的金刚石对顶砧样品温度的测量方法属于高温高压下温度测量的技术领域。首先对金刚石对顶砧进行组装:分别在两颗金刚石压砧底面和侧棱指定位置布置热电偶,读取对应点的温度。其次对温度梯度进行拟合计算:根据真实实验尺寸建立有限元模型,将实验测量的金刚石压砧底面温度作为热边界条件输入有限元模型,通过更改两颗金刚石压砧砧面输入温度,直到侧棱测温点模拟温度与实验读取温度吻合,此时金刚石压砧砧面输入温度即为真实实验温度,同时也是样品表面温度。本发明方法简单,易于实施,实验重复性好;解决了由于样品腔尺寸小,热电偶不利于布置的问题;弥补了利用金刚石压砧侧棱温度代替样品温度所导致的实验误差。

    金刚石对顶砧上原位温度测量热电偶及其制备方法

    公开(公告)号:CN102200480B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110070911.8

    申请日:2011-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的金刚石对顶砧上原位温度测量热电偶及其制备方法属于极端条件下原位温度测量装置的技术领域。本发明的W-Ta热电偶的结构是在一个金刚石压砧(1)表面沉积有氧化铝膜(2);在氧化铝膜(2)上分别沉积有小于压砧表面积一半的钨膜(3)和钽膜(4)作热电偶的导电体,之间有氧化铝膜(2)隔断,钨膜(3)和钽膜(4)在砧面中心重叠接触作为热电偶接点。W-Ta热电偶通过薄膜制备技术和光刻技术制作在金刚石压砧(1)的表面。本发明的W-Ta热电偶与被测表面之间的对流换热变化也极其微小,对表面热传导的干扰极小,对温度响应更快,且测量结果更能反映被测表面的实际温度,实现高温高压条件下的原位温度测量。

    高压霍尔效应测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN100570392C

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200710055802.2

    申请日:2007-06-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的高压霍尔效应测量装置和测量方法属于高压下的测量方法技术领域。测量装置包括在两颗金刚石压砧中间放置的铼材料的垫片1,钛合金材料的压机6,在压机与金刚石对顶砧之间放置的钢材的摇床9,电磁铁5;一颗金刚石压砧的砧面和侧面顺次沉积有四条相互绝缘的电极3和氧化铝保护层4;电极3在砧面的端头裸露,并且位置在金刚石对顶砧的样品腔2内,电极3在侧面的端头裸露,并且接有电极引线10。选取范德堡方法、使用现有的霍尔自动测试系统进行霍尔效应测量。本发明解决了高压下霍尔效应的测量装置和测量方法,为高压下样品的物理性质等研究开辟了一条有效的途径。

    内冷式金刚石对顶砧压机
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104596835A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510036364.X

    申请日:2015-01-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的金刚石对顶砧压机属于高温高压下物理量原位测量装置的技术领域。本发明装置包括由高强度合金钢(1)和铍铜(2)组成的压机,一对金刚石压砧(5),压机与金刚石压砧(5)之间放置的摇床(4),压机与摇床(4)之间放置的云母片(3),两颗金刚石压砧(5)之间放置的垫片(6),垫片(6)上缠绕好的螺旋电热丝(7),热电偶(8),连接压机内循环水腔(10)与水管的气动快速接头(9),以及外置的冷水机和水泵。本发明利用螺旋电热丝进行加热,循环水对压机进行降温,达到了为样品提供高温环境、同时维持压机在常温状态而不存在压力丢失的目的,构建了一种在高温高压的极端条件下原位测量多种物理量的实验装置和实验方法。

    在金刚石对顶砧上集成电极的方法

    公开(公告)号:CN102288844B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201110126216.9

    申请日:2011-05-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的在金刚石对顶砧上集成电极的方法属于高温高压装置的技术领域。本发明利用纳米引晶技术、薄膜沉积技术和离子束刻蚀技术,将掺硼金刚石电极制备到金刚石压砧上。所述的薄膜沉积,有用作电极的掺硼金刚石膜的沉积和制备过程中用作保护层的氧化铝膜的沉积。本发明采用氩离子束对整个金刚石压砧进行轰击,最后使设计的电极间绝缘带处的掺硼金刚石膜断开形成电极,避免了在高温条件下硼掺杂金刚石膜的选择性沉积造成的掩膜破裂使电极间导通的问题,提高在金刚石压砧上制备金刚石电极的成功率。

    高压原位电阻率测量的电极及其制作方法

    公开(公告)号:CN102183693B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110021087.7

    申请日:2011-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的高压原位电阻率测量的电极及其制作方法属于高压装置的技术领域。两条电极(3)沉积在一颗金刚石压砧(1)上,在金刚石压砧(1)的砧面和侧面再沉积有绝缘保护层(4),电极的金属引线(5)粘在金刚石压砧(1)侧面裸露的电极端头上;两条电极(3)在金刚石压砧(1)砧面的端头分别是圆形和弓形;放置在两颗金刚石压砧(1)之间的金属垫片(6)作为第三电极。电极(3)的制作方法有沉积金属钼、制作电极、沉积氧化铝绝缘保护层和电极引线制作的步骤。利用此电极进行电阻率测量时,不用考虑样品腔内壁不绝缘带来的实验误差;不需要对样品的厚度进行测量,也不用考虑由厚度测量不准确带来的实验误差。

    在金刚石对顶砧上集成电极的方法

    公开(公告)号:CN102288844A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110126216.9

    申请日:2011-05-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的在金刚石对顶砧上集成电极的方法属于高温高压装置的技术领域。本发明利用纳米引晶技术、薄膜沉积技术和离子束刻蚀技术,将掺硼金刚石电极制备到金刚石压砧上。所述的薄膜沉积,有用作电极的掺硼金刚石膜的沉积和制备过程中用作保护层的氧化铝膜的沉积。本发明采用氩离子束对整个金刚石压砧进行轰击,最后使设计的电极间绝缘带处的掺硼金刚石膜断开形成电极,避免了在高温条件下硼掺杂金刚石膜的选择性沉积造成的掩膜破裂使电极间导通的问题,提高在金刚石压砧上制备金刚石电极的成功率。

    高压原位电阻率测量的电极及其制作方法

    公开(公告)号:CN102183693A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110021087.7

    申请日:2011-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的高压原位电阻率测量的电极及其制作方法属于高压装置的技术领域。两条电极(3)沉积在一颗金刚石压砧(1)上,在金刚石压砧(1)的砧面和侧面再沉积有绝缘保护层(4),电极的金属引线(5)粘在金刚石压砧(1)侧面裸露的电极端头上;两条电极(3)在金刚石压砧(1)砧面的端头分别是圆形和弓形;放置在两颗金刚石压砧(1)之间的金属垫片(6)作为第三电极。电极(3)的制作方法有沉积金属钼、制作电极、沉积氧化铝绝缘保护层和电极引线制作的步骤。利用此电极进行电阻率测量时,不用考虑样品腔内壁不绝缘带来的实验误差;不需要对样品的厚度进行测量,也不用考虑由厚度测量不准确带来的实验误差。

    高压霍尔效应测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN101074984A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710055802.2

    申请日:2007-06-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的高压霍尔效应测量装置和测量方法属于高压下的测量方法技术领域。测量装置包括在两颗金刚石压砧中间放置的铼材料的垫片1,钛合金材料的压机6,在压机与金刚石对顶砧之间放置的钢材的摇床9,电磁铁5;一颗金刚石压砧的砧面和侧面顺次沉积有四条相互绝缘的电极3和氧化铝保护层4;电极3在砧面的端头裸露,并且位置在金刚石对顶砧的样品腔2内,电极3在侧面的端头裸露,并且接有电极引线10。选取范德堡方法、使用现有的霍尔自动测试系统进行霍尔效应测量。本发明解决了高压下霍尔效应的测量装置和测量方法,为高压下样品的物理性质等研究开辟了一条有效的途径。

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