一种在弦上测量边界态的方法

    公开(公告)号:CN106053939B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610398530.5

    申请日:2016-06-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明边界态研究领域,具体地来讲为一种在弦上测量边界态的方法。该方法包括:将一维周期弦两端加载固定边界条件;在周期弦上加载交流信号形成闭合回路;将周期弦置于磁场中;改变交流信号的电流频率,使得周期弦在磁场内振动;记录周期弦每次共振时的电流频率。本发明实现采用实验手段真正第一次观测到边界态的存在,而且随着位相的改变,可以很清晰的看到边界态从弦的一端移至弦的另一端,并与理论计算能够符合。

    氧化锌-类石墨结构碳氮片状纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105858714B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610192588.4

    申请日:2016-03-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种氧化锌‑类石墨结构碳氮片状纳米复合材料的制备方法,它主要是将乙酸锌和尿素充分混合,其中尿素的比例占总质量的55‑75%,其余为乙酸锌,充分混合后放入马弗炉中于500‑550℃煅烧,升温速率为5‑15℃/分钟,保温1‑3小时,然后自然冷却至室温;依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤后烘干,一步法制得氧化锌‑类石墨结构碳氮片状纳米复合材料,该纳米复合材料是一种包含粒径为30‑50的纳米的氧化锌颗粒以及作为支撑材料的类石墨结构碳氮二维材料的复合材料。本发明制备工艺简单、价格低廉、低耗能、无毒,制备的纳米复合材料光的吸收波段宽,可以实现可见光条件下对废水中有机污染物的有效降解。

    一种高强度耐腐蚀钛合金及制备方法

    公开(公告)号:CN106191525B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610825184.4

    申请日:2016-09-14

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种高强度耐腐蚀钛基合金,它的化学成分质量百分比为:Zr:5~20、Al:3.3~4.7、B:0.005余量为Ti元素和其他不可避免的杂质;该合金的制备方法主要是将上述原材料放入电弧熔炼炉中反复五遍熔炼成铸锭,将合金铸锭加热到890℃~930℃并保温0.5~1小时,进行多道次轧制变形,每道次轧制后,将其加热至相应的轧制温度,保温5~10分钟,直至轧制成5mm的合金板,其最终变形量为65%~70%;再进行固溶处理,固溶温度为最终轧制温度,保温1分钟后迅速放入水中进行淬火,待合金板冷却后取出,制得高强度耐腐蚀钛合金。本发明制备方法简单、生产成本低,制得的钛合金比传统钛合金的力学、耐腐蚀性能更加优异,更宜作为钛基合金结构材料。

    一种在弦上测量边界态的方法

    公开(公告)号:CN106053939A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610398530.5

    申请日:2016-06-07

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: G01R23/16

    Abstract: 本发明边界态研究领域,具体地来讲为一种在弦上测量边界态的方法。该方法包括:将一维周期弦两端加载固定边界条件;在周期弦上加载交流信号形成闭合回路;将周期弦置于磁场中;改变交流信号的电流频率,使得周期弦在磁场内振动;记录周期弦每次共振时的电流频率。本发明实现采用实验手段真正第一次观测到边界态的存在,而且随着位相的改变,可以很清晰的看到边界态从弦的一端移至弦的另一端,并与理论计算能够符合。

    一种高塑性锆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105238955A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510688588.9

    申请日:2015-10-22

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种高塑性锆合金,其是由锆与钒按质量百分比:Zr99.5~99.9、V0.1~0.5组成的合金;其制备方法主要是:在振动搅拌器中混合均匀后放置在真空悬浮熔炼炉中熔炼,将反复熔炼的铸锭表面涂覆高温抗氧化剂,然后在箱式电阻炉中加热后对其进行开坯墩拔,开坯锻造完成后在合金锭表面再次涂覆高温抗氧化剂,将其放入箱式电阻炉中加热后对其进行精锻,精锻完成后将合金棒空冷至室温,对锻造完成的合金棒按条件进行加热保温水淬和去应力退火热处理后得到最终的高塑性锆合金。本发明产品具有高塑性、耐腐蚀、抗辐射和低密度等优良的力学和理化性能;制备方法操作简单、生产成本低,并且极大的拓展了锆合金在核工业和航天工业上的应用范围。

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