一种湿式无尘黑板清洁装置

    公开(公告)号:CN103253046B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310199903.2

    申请日:2013-05-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种湿式无尘黑板清洁装置,属于教学器材技术领域。本发明包括固定拆装部分、单向单步控制部分及擦拭清洁部分;固定拆装部分包括固定套筒、连接块及安装弹簧,连接块设置在固定套筒内,安装弹簧设置在固定套筒与连接块的凹槽之间;连接块上固装有滑动键,滑动键与固定套筒内的键槽相配合;在连接块上固装有固定键;单向单步控制部分包括棘爪、棘轮、连接弹簧及轴承;在棘爪上设置有凸台,棘轮每隔90°设置有一个棘轮槽,棘轮槽与棘爪相配合;在棘轮槽的最高点与固定套筒内筒壁之间留有间隙,间隙与棘爪的凸台相配合;擦拭清洁部分包括储水管、干毡布及湿毡布,储水管与棘轮密封固接;湿毡布通过储水管上开口槽固装在储水管上。

    基于小型四旋翼无人机的构图装置及方法

    公开(公告)号:CN103941750A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410182840.4

    申请日:2014-04-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明一种基于小型四旋翼无人机的构图装置及方法,属于移动机器人定位与导航技术领域,本发明使用小型旋翼无人机可以快速地进入到移动机器人无法进入的复杂环境中,利用搭载的激光雷达根据SLAM方法实时构建出二维地图,再结合IMU等装置可以实现无人机的自主定位和导航,实现对真实复杂区域的高效探索;小型四旋翼无人机能够方便地调整高度获取不同高度水平面上的二维地图;小型悬翼无人机移动速度快,更加灵活,它的运动和建图不会受到地面上障碍物的干扰,突破了探测机器人的范围限制,具有很强的实用价值,能够实现准确快速的地图构建;与机器人环境构图相比,旋翼无人机能够更快、更灵活地实施环境侦察,而且可以获得立体空间图像。

    一种还原气循环利用的氢冶金系统及方法

    公开(公告)号:CN115976296B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202211646347.4

    申请日:2022-12-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种还原气循环利用的氢冶金系统及方法,属于冶金炼铁技术领域,包含还原气制备与循环系统及氢冶金竖炉炼铁系统。还原气制备与循环系统包括水制氢气设备、加热器、净化器、冷却气回收装置等;氢冶金炼铁系统包括储料仓、布料装置、竖炉本体、排料装置等。本发明采用纯H2作为还原气,进入竖炉与球团矿进行还原反应;炉顶气在预热球团矿后进入循环系统循环利用;低温H2作为冷却气进入冷却段,对高温还原铁直接进行冷却,经过冷却气回收装置,和炉顶气混合,进入储料仓对球团矿进行预热。本发明具有气体分布均匀、炉料布置均匀、还原气利用率高、排放和能耗低等优点。

    一种LMR微结构光纤
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108646342B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201810794397.4

    申请日:2018-07-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种LMR微结构光纤,其包括:纤芯、包层以及位于包层中的空气孔,该LMR微结构光纤采用纤芯包层结构,纤芯中心没有空气孔,六个扇形空气孔大小相同且呈正六边形排列,孔内介质折射率为1,扇形空气孔包括第一弧面和第二弧面,该第二弧面比该第一弧面长度长,并且该第二弧面远离纤芯设置,将扇形空气孔中的相对于纤芯中心大致对称的两个空气孔豁开以与外界相通,并且在被豁开的两个空气孔的表面镀上TiO2薄膜。利用该LMR微结构光纤,不但薄膜材料便宜,而且灵敏度与精度较传统传感器大幅提高,同时,有利于镀膜和填充待测流体。

    一种双通道光纤SPR生物传感器

    公开(公告)号:CN109060727B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201811056967.6

    申请日:2018-09-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 器灵敏度低、易受液体折射率变化和温度波动影本发明涉及一种双通道光纤SPR传感器。该 响的问题。双通道SPR传感器包括参考通道和传感通道,作为空白对照参考通道,检测由非特异性吸附引起的波长移动量;传感通道利用金膜与金纳米粒子之间的耦合效应增强局域电场强度来提高传感器的检测灵敏度,利用氧化石墨烯薄膜来提高抗体的固定效率。双通道光纤SPR传感器中两个通道分别使用不同的金属膜,从而产生两个共振谷,实现双通道传感,具有消除非特异性吸附造成的测量误差和对温度不敏感的独特优势;同时双通道两个SPR共振谷相互分离,确保它们在检(56)对比文件Chung, K等.Systematic Study on theSensitivity Enhancement in GraphenePlasmonic Sensors Based on Layer-by-LayerSelf-Assembled Graphene Oxide Multilayers and Their Reduced Analogues.ACSAPPLIED MATERIALS & INTERFACES.2015,第7卷(第1期),144-151.王化祥.基于 Geant4的多相流 CT系统优化设计.天津大学学报.2008,第41卷(第11期),1293-1298.李文超等.新型双通道可选择性SPR光纤传感器的研究.红外与激光工程.2017,第46卷(第3期),133-139.刘强等.多通道光纤SPR光谱成像实时监测系统.光电子·激光.2017,第28卷(第8期),871-876.程根银等.分布式光纤传感系统在煤矿采空区火灾监测中的应用.华北科技学院学报.2017,第14卷(第2期),1-6.董建伟.基于纳米金信号放大的分子印迹膜-SPR传感器检测奶制品中的三聚氰胺.食品工业科技.2015,第36卷(第12期),70-73.Homola J,等.Multi-analyte surfaceplasmon resonancebiosensing.METHODS.2005,第37卷(第1期),26-36.

    一种轴承钢自均匀晶粒细化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112853039B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011631070.9

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型轴承钢自均匀晶粒细化剂及其制备方法,新型轴承钢自均匀晶粒细化剂包括Mg粉、Fe粉及Mg颗粒,所述Mg粉、Fe粉和Mg颗粒的质量比为4.9~5.1:91.9~92.1:2.9~3.1,其Fe、Mg粉及Mg颗粒的压块表面孔隙度要保持在12%~15%左右。本发明提供的新型轴承钢晶粒细化剂在投入钢液中将产生“微爆裂”效果,使得细化剂中有效成分自均匀地分布在钢液中,提高了Mg在钢液中的利用率。Mg通过偏聚在晶界处,填补晶界表面缺陷,从而降低了两相界面上的表面张力,使得形核速度增大,同时降低了晶界能,减小晶粒长大的驱动力,限制了晶粒的长大,提高了轴承钢的强度、韧性等性能。

    基于Ti3C2的高灵敏度LRSPR光纤传感器及其制法

    公开(公告)号:CN112730339B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202011553604.0

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 刘聪 王琦 李波

    Abstract: 一种基于Ti3C2的高灵敏度LRSPR光纤传感器及其制法,属于传感器技术领域。基于Ti3C2的高灵敏度LRSPR光纤传感器包括基于Ti3C2的高灵敏度LRSPR光纤传感单元、光源和光谱仪;基于Ti3C2的高灵敏度LRSPR光纤传感单元,包括单模光纤纤芯,和其两端分别连接的多模光纤,在单模光纤纤芯外分别设置有匹配层、金属层和Ti3C2层。其中匹配层,通过提拉镀膜方式镀在单模光纤纤芯外层,金属膜通过磁控溅射法镀在匹配层外,Ti3C2层通过静电吸附法涂覆在金属层外。该方法通过激发长程表面等离子效应,利用Ti3C2良好的光学特性,使光纤传感器灵敏度大幅提高,极大地增加了生物传感的适用范围。

    一种基于模间干涉的错位干涉传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110595518A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910940986.3

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于模间干涉的错位干涉传感器及其制备方法,其中,基于模间干涉的错位干涉传感器包括:单模光纤和和保偏光纤,单模光纤设置在保偏光纤光纤的两端,保偏光纤位于两单模光纤之间并沿单模光纤径向向下设置,使单模光纤与保偏光纤之间呈阶梯错落结构,保偏光纤可以重复使用,而将单模光纤设置在保偏光纤的两端,使单模光纤与保偏光纤之间呈阶梯错落结构,显著提高了错位干涉传感器的灵敏度,同时,结构简单,可反复使用,可重复性强,并能节约成本。

    一种基于损失模式共振的微结构光纤传感器

    公开(公告)号:CN109974925A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910345917.8

    申请日:2019-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于损失模式共振的微结构光纤传感器,具体包括:微结构光纤,所述微结构光纤包括传感区域,该传感区域从内至外依次涂覆TiO2薄膜、HfO2薄膜和橡胶,所述微结构光纤外表面两侧呈不同大小的半圆结构,所述微结构光纤结构的圆心处设置有多个空气孔。所述空气孔包括六个大小相同的大空气孔和一个小空气孔,所述大空气孔的横截面面积大于小空气孔的横截面面积。该传感器借助于半圆形光子光纤减少损耗,利用双层膜结构以及外部的橡胶,灵敏的将外界的压力变化情况转化为橡胶体积的改变进一步的改变介质的折射率再借助波的移动情况展现出来,从而达到精准测量外界气压的目的。

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