一种激光诱导击穿光谱元素含量比值快速定标方法

    公开(公告)号:CN114199856B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111546876.2

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导击穿光谱元素含量比值快速定标方法,包括以下步骤:1)采集LIBS光谱数据;2)建立元素特征谱线数据库;3)进行等离子体电子数密度ne计算;4)进行等离子体温度T计算;5)建立元素含量比值定标方程模型;6)计算获取一对目标元素含量比值系列数据;7)优选最佳特征谱线组合;8)根据最佳可选的元素特征谱线组合验证元素含量比值定标方程以完成定标。本发明将无标样LIBS定量分析技术与定标曲线技术相结合,且仅需选取目标元素对中每个元素的一条或两条特征谱线即可实现元素含量比值的准确计算,最大程度克服基质效应对LIBS技术分析性能的影响,实现了LIBS技术应用的快捷性与灵活性,拓展了应用范围。

    一种高性能铁基超导带材的制备方法

    公开(公告)号:CN110534254B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910801753.5

    申请日:2019-08-28

    Inventor: 潘熙锋 许涛 赵勇

    Abstract: 本发明公开一种高性能铁基超导带材的制备方法,该方法先制备多芯前躯体线材,随后采用连续在线热轧和水冷淬火的方式对线材进行轧制处理,得到高度织构和致密性良好的多芯前躯体带材,最后对带材进行热处理退火,即获得所需的高性能铁基超导带材。该方法简单,适合于工业化千米级超导长带的制备,有利于大规模的推广应用,尤其在强磁场超导磁体领域有着巨大的商业价值。

    一种高性能铁基超导线材的热处理装置及方法

    公开(公告)号:CN110610781B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201910801747.X

    申请日:2019-08-28

    Inventor: 潘熙锋 许涛 赵勇

    Abstract: 本发明公开一种高性能铁基超导线材的热处理装置及方法,该方法是在真空条件下,采用“卷对卷”的连续在线加热、拉拔和液Ga淬火冷却的方式,将线材超导芯丝加热到熔融温度附近,当线材运动速率为10‑100 mm/s时,经过2‑3道次、线材截面收缩率20‑50%的热拉拔后,可以达到提高铁基超导线材织构度和芯丝致密性的效果,从而获得高性能铁基高温超导线材。该方法新颖简单,易于推广,非常适合于工业化千米级铁基高温超导长线制备,该材料在强磁场超导磁体领域有着巨大的商业价值。

    一种MgB2超导电缆及其制作方法和接头结构

    公开(公告)号:CN111584152B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010457138.X

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种MgB2超导电缆及其制作方法和接头结构,通过将10~30根MgB2线材扭绞在含有若干孔洞的铜管上,然后依次传入内层冷氦气冷却管、真空隔热层、液氮冷却层和真空绝热层管,最后制作若干个冷氦气和液氮进出口、以及超导接头,即完成实用化的MgB2超导电缆制作。本发明方法制作方法简单、原材料成本低廉,并且具有电缆重量轻,电压小,弯曲半径小等一系列优点,在未来智能电网、城市用电密集区域以及大数据中心主干电缆等领域有广泛的应用前景。

    一种MgB2超导电缆及其制作方法和接头结构

    公开(公告)号:CN111584152A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010457138.X

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种MgB2超导电缆及其制作方法和接头结构,通过将10~30根MgB2线材扭绞在含有若干孔洞的铜管上,然后依次传入内层冷氦气冷却管、真空隔热层、液氮冷却层和真空绝热层管,最后制作若干个冷氦气和液氮进出口、以及超导接头,即完成实用化的MgB2超导电缆制作。本发明方法制作方法简单、原材料成本低廉,并且具有电缆重量轻,电压小,弯曲半径小等一系列优点,在未来智能电网、城市用电密集区域以及大数据中心主干电缆等领域有广泛的应用前景。

    一种板材抗压的试验机
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115979790A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310020082.5

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种板材抗压的试验机,涉及板材抗压技术领域,包括:工作台,所述工作台的顶部设置有抗压架。本发明中,当使用时,拧动两个第一螺纹杆转动,逐渐推动两个夹持块相对运动,从而将板材本体的两侧夹持固定住,接着打开电机的外部电源,带动第二螺纹杆转动,通过两个固定板带动两个支撑块和被夹持固定的板材本体向后移动至施压块的下方,接着启动测压结构对板材本体进行抗压检测,通过转动两个第一螺纹杆,调整两个夹持块之间的距离,来适应不同尺寸的板材,并对其进行夹持固定,从而达到便于调节的效果,可以用来夹持不同尺寸的板材,提高适用性。

    一种无限层镍基超导体前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN115448383A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211272756.2

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种无限层镍基超导体前驱体的制备方法。所述方法包括以下步骤:将硝酸钕、硝酸锶和硝酸镍按化学计量比溶解于水中,得到硝酸凝胶,将所得硝酸凝胶放入烘箱中进行浓缩,随后将烘干产物用玛瑙研钵粉碎后装入到模具中,将其放置在高温高压炉中烧结,得到无限层镍基超导体前驱体Nd1‑xSrxNiO3。本发明将溶胶凝胶法与高温高压炉结合,具有灵活性强,制备条件简单,操作过程简便,周期短,产品稳定性好的优点,可以制备出大块超导体前驱体且产品稳定性高,本发明方法有效的解决了现有方法对实验环境要求苛刻、实验设备操作繁琐等问题。

    一种高比重多金属矿石进行多元素TXRF定量分析的预处理方法

    公开(公告)号:CN114923940A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210527903.X

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种高比重多金属矿石进行多元素TXRF定量分析的预处理方法。将块状矿石,粉碎、研磨后过筛,得到筛后物;将所述筛后物置于试管中,加入分散剂乙二醇和内标溶液,得到混合液;将混合液进行超声、涡旋振荡得到悬浮液;取所述悬浮液滴于载玻片上,然后将载玻片移至热板上干燥,悬浮液经干燥后得到可用于TXRF分析的固体薄膜。本发明选用乙二醇作为分散剂,利用分散剂高粘度的特性改善悬浮液的稳定性,实现取样的代表性,提高TXRF分析的准确度。本发明在有效减缓高比重多金属矿物粉末沉积速度基础上,可克服常规TXRF分析中,由于对高比重矿物粉末取样的不均匀性对元素分析准确性的不利影响,拓展了TXRF应用范围与可靠性。

    一种酒精浸泡法激发Ge掺杂FeSeTe单晶材料的超导性能的方法

    公开(公告)号:CN114182349A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111505843.3

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种酒精浸泡法激发Ge掺杂FeSeTe单晶材料的超导性能的方法,这种方法适用于激发大多数掺杂导致性能被抑制材料的超导性能。具体方法如下:将铁粉,锗粉,硒粉和碲粉充分研磨,将均匀混合的粉末压片,将制得的混合粉末坯体进行真空封管,将真空石英管进行烧结,得到Ge掺杂FeSeTe样品。然后将样品浸泡在酒精饮料中并加热,将浸泡后的样品干燥,研磨并压片,放置在坩埚中,进行真空封管,放置在管式炉中进行烧结,得到FeGeSeTe单晶材料。本方法成功地激发出Ge掺杂FeSeTe单晶材料的超导性能,这为FeSeTe超导体原理的研究提供了进一步的技术支持。

    一种掺杂碳提高FeSeTe单晶超导性能的方法

    公开(公告)号:CN114141427A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111505844.8

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂碳提高FeSeTe单晶超导性能的方法,首先,将铁粉、碳粉、硒粉和碲粉均匀混合,命名为FCST,按照FCST:KCl:AlCl3=0.5~2:1.5~4:3.5~6的比例称取KCl和AlCl3粉末,与FCST混合;将所得混合粉末放入石英玻璃管末端并将玻璃管进行真空封管;将玻璃管放入可以控制温度的三温区管式炉中,将有反应物质的末端和玻璃管端口放置在不同的两个温区中,将管式炉升温至410~510℃,保温20~50小时,将不含有反应物质的玻璃管端口处的温区降温至330~430℃,含有反应物质的玻璃管末端所在的温度保持410~510℃不变,给玻璃管建立起一个温度梯度,在该温度梯度下烧结不少于21,然后取出淬火。本发明成功地将C掺杂进FeSeTe单晶的晶格中,在不影响晶体质量的前提下,提高了材料的超导转变温度。

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