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公开(公告)号:CN110261303B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201910682068.5
申请日:2019-07-26
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种钇钡铜氧高温超导带材砧剥离测试装置及测试方法,包括上砧头、下砧头、下砧头固定台、加载下圆盘、螺杆、拉杆,上砧头、下砧头通过焊接连接在带材的上下表面,下砧头安装在下砧头固定台的卡槽中,下砧头固定台与加载下圆盘固定连接;上砧头通过螺杆与拉杆相连。本发明实现了YBCO高温超导带材剥离强度测试过程中上砧头垂直焊接。夹持夹具使上砧头与带材之间实现垂直焊接,有效地避免了由于焊接过程夹头歪斜对剥离测试结果的影响。
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公开(公告)号:CN118507142A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410589226.3
申请日:2024-05-13
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及一种钇钡铜氧超导电缆芯丝及其制备方法和应用,涉及材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将钇源、钡源和铜源加入聚合物溶液中进行搅拌,得到超导前驱纺丝溶液;采用静电纺丝3D打印方式对所述超导前驱纺丝溶液进行打印,得到芯丝;将所述芯丝进行冷冻干燥,后进行排塑及晶体生长处理,得到超导芯丝;将所述超导芯丝表面进行保护处理,得到所述钇钡铜氧超导电缆芯丝。本发明首次将3D打印与静电纺丝技术相结合应用于超导纳米丝线的制备中,突破了YBCO超导材料的现有的制备方法,将制备的产品形式拓展到了一维芯丝,丰富了产品种类,所得钇钡铜氧超导电缆芯丝具有精度高、结晶性好、超导电性优良的特点。
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公开(公告)号:CN116144263B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310401850.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 兰州大学
IPC: C09D183/04 , G03B15/02 , G02B27/28 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于工程材料与力学技术领域,具体涉及一种低温大变形散斑的制备工艺、散斑及光路观测系统。将PDMS硅橡胶40‑50wt%,固化剂3‑6wt%和二氧化钛颗粒45‑55wt%混合后第一混合液;将所述第一混合液滴至带材中心后采用旋涂工艺进行涂层,所述第一混合液均匀粘附在带材表面得到散斑样品;将所述散斑样品以1‑2℃/s的速度升温至100‑120℃,保温1.5‑2.5h后冷却,得到适用于超低温大变形环境的散斑样品。采用上述工艺制得的散斑,同时解决低温散斑的开裂和脱落问题。本发明的散斑的光路观测系统,可以有效地消除大部分杂散光和来自样本表面镜面反射的影响,从而显著提高图像的信噪比。
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公开(公告)号:CN112794705A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110044380.9
申请日:2021-01-13
Applicant: 兰州大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B38/06
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体为一种基于石墨烯为模版制备超弹性氧化硅纳米陶瓷气凝胶的方法;首先利用一定浓度的氧化石墨烯溶液经水热、冷冻干燥以及热退火处理,制备成多孔石墨烯气凝胶;然后将石墨烯气凝胶通过气相沉积不同浓度有机硅源,利用真空辅助手段使有机硅完全附着于石墨烯内外片层表面,形成骨架、有机硅二相体;之后通过加热将其固化形成夹层支架复合气凝胶;最后在空气或氧气流动气氛下加热处理气凝胶复合材料得到超弹性氧化硅纳米陶瓷气凝胶;其有益效果在于:以石墨烯气凝胶为模版制备得到的超弹性氧化硅纳米陶瓷气凝胶具有柔性轻质、高纯度、超弹性的特点;该方法具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN109991229A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910424555.1
申请日:2019-05-21
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种真空环境多自由度调节的高倍显微观测系统,包括焊接波纹管、滑动轴承、套筒、两侧螺栓,采用焊接波纹管作为伸缩套管,焊接波纹管上下端分别设有上外螺纹法兰和下法兰,焊接波纹管下法兰固定于真空腔体上;含有内螺纹的套筒套住焊接波纹管的上外螺纹法兰,并置于滑动轴承上;旋转两侧螺栓可以使套筒水平移动。通过本发明,可实现在真空环境下对高倍显微镜物镜进行上下、水平方向的移动,在保持真空度的前提下调节物镜焦距、移动视野位置,并且得到高物理分辨率、高成像质量的观测结果。这将为实现真空环境下高放大倍数的光学显微测量奠定基础。
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公开(公告)号:CN109406861A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811512830.7
申请日:2018-12-11
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种超导薄膜压缩时临界电流密度和临界温度的测量装置,包括真空箱、试验机压头、设置于真空箱中的玻璃纤维板和超导薄膜样品施压夹具,真空箱顶部插入试验机压头,试验机压头的下方设置上下玻璃纤维板,两玻璃纤维板之间夹持超导薄膜样品施压夹具,超导薄膜样品施压夹具包括上夹具、铍铜梁和下夹具,上夹具和下夹具之间放置铍铜梁,铍铜梁的顶面中间开有放置超导薄膜样品的凹槽,样品上表面固定温度计和应变片;铍铜梁上设有加热电阻,真空箱上设有制冷机二级冷头、真空插座和真空阀。本发明通过对铍铜梁加载压力时,铍铜梁发生纯弯曲而压缩超导薄膜,从而在不破坏超导薄膜结构的情况下实现其性能的测试。
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公开(公告)号:CN109030232A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810923405.0
申请日:2018-08-14
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N3/18 , G01N23/207
CPC classification number: G01N3/18 , G01N23/2073
Abstract: 本发明公开了一种中子散射低温拉伸杜瓦,无磁外壳上设有抽真空接口和真空阀,所述无磁外壳内设有冷屏,所述冷屏内设有相对设置的两个无氧铜夹头;闭循环GM制冷机的一级冷头与铜冷屏相连,闭循环GM制冷机的二级冷头与夹头通过软铜编带相连,冷屏上设有圆形开口允许中子束进入到样品上,二级冷头处有温度计和加热器;夹头一端通过G10玻璃钢棒与力传感器相连,然后通过加载杆与高精度加载步进电机相连;无磁外壳前表面和后表面均设有铝窗。本发明中子散射低温拉伸杜瓦,可以使样品在低温环境下保持加载状态,此外该系统可以嵌入到中子束流中,其特有的窗口允许中子束流照射在样品上,实现低温环境下加载样品内部的应变,应力的实时测量。
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公开(公告)号:CN109020533A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811044859.7
申请日:2018-09-07
Applicant: 兰州大学
IPC: C04B35/45 , C04B35/622 , B33Y70/00 , B33Y10/00
CPC classification number: C04B35/4504 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C04B35/622 , C04B2235/3215 , C04B2235/3225 , C04B2235/656
Abstract: 本发明公开了一种新的复杂钇钡铜氧高温超导固体结构的制备方法,首先将一定粒度范围(50纳米‑5微米)的YBCO超导粉末与粘接剂、流变增强剂均匀混合形成YBCO浆料,然后采用3D打印技术按预先建好的3D打印模型和轨迹加工信息将YBCO浆料经过打印机喷嘴挤压逐层沉积快速成型,最后经过高温热处理实现结构复杂的YBCO超导块材一次成型制备。本发明改善了由于压制模具加工难度限制导致YBCO前驱坯体初次成型时只能以圆柱、棱柱等形状规则形体呈现的现状,避免了形体复杂的YBCO块材需经过切割、打磨等工艺二次成型(加工)过程中造成的材料浪费,解决了结构复杂的YBCO块材的制备难题,拓宽了YBCO超导块材的应用范围,进一步推动了YBCO超导块材的工业化应用。
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公开(公告)号:CN107186331A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710509558.6
申请日:2017-06-28
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: B23K20/023 , B23K20/24 , C09D1/00 , H01B12/06
Abstract: 本发明公开了一种含石墨烯新型YBCO涂层导体焊接接头及制备方法,在原有日本千住金属有限公司M705(Sn‑3.0Ag‑0.5Cu)焊膏中添加石墨烯粉末,通过机械搅拌及超声波搅拌使石墨烯粉末最终均匀分散在焊膏中,形成含石墨烯的新型焊料。通过本发明,利用含石墨烯的新型焊接材料制备YBCO涂层导体焊接接头,可以有效降低接头电阻,减小接头在服役过程中发热及失超,同时不影响接头的力学性能,拓宽YBCO CC的应用范围,进一步推动YBCO CC的工业化应用。
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公开(公告)号:CN104215661B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410440229.7
申请日:2014-09-02
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了基于超磁致伸缩智能材料的固体界面接触热阻测试装置,包括用于提供真空环境的制冷系统,安装在所述制冷系统上方、且用于在制冷系统提供的真空环境中测试试件在静、动态加载响应时接触面间的接触热阻的测试系统,以及分别与所述制冷系统和测试系统连接、且用于实时采集制冷系统和测试系统的实验数据并基于试验数据按预设目标对实验过程进行控制的控制、监视及测试系统。本发明所述基于超磁致伸缩智能材料的固体界面接触热阻测试装置,可以克服现有技术中结构复杂、集成度低和适用范围小等缺陷,以实现结构简单、集成度高和适用范围广的优点。
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