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公开(公告)号:CN119170467A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411302620.0
申请日:2024-09-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种阳极可调的开管式微型X射线管及其实验评测平台,属于微型微焦斑X射线管技术领域。该系统X射线管发射及实验平台由开管式微型X射线管系统与实验平台装配而成。开管式微型X射线管系统包括热阴极灯丝,静电透镜聚焦系统及阳极靶材;实验评估系统包括真空腔体,及与真空腔体配合的电输入、真空输入等接口。利用电子光学系统上的定位孔可实现对阴阳极间距的调节。实验评估系统对电子光学系统固定,同时提供实验所需的高真空环境、加速电压、加热电流等实验条件。本发明实现了对微型X射线管的进行阳极可调的开管实验,相较闭管实验,开管便于调整微型光管设计,降低实验成本。
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公开(公告)号:CN118448233A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410435601.9
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及材料测量领域,提供一种低温力热电样品杆。低温力热电样品杆包括冷冻组件;导冷组件,导冷组件包括导杆以及穿设于导杆内部的中间导冷件,导杆密封连接于冷冻组件,中间导冷件的第一端适于通过第一柔性导冷件连接于冷冻组件;功能组件,适于通过第二柔性导冷件连接于中间导冷件106的第二端,功能组件用于对样品进行力学、热学以及电学检测。该低温力热电样品杆为力学、热学和电学检测提供了稳定的温度环境;通过第一柔性导冷件和第二柔性导冷件的连接,实现了冷冻组件、导冷组件和功能组件之间的灵活连接;能够通过合理的系统减震效果实现原子级别的分辨率。通过功能组件的设计使得样品杆能够同时进行力学、热学和电学检测。
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公开(公告)号:CN114018959B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111319292.1
申请日:2021-11-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20033 , H05B3/02 , H05B3/03
Abstract: 本发明涉及透射电镜芯片技术领域,提供一种透射电镜原位原子尺度电热耦合芯片及其制备方法,所述透射电镜原位原子尺度电热耦合芯片包括基底、设置于基底上的薄膜承载层和设置于薄膜承载层上的功能层,功能层设有加热电阻、导热件和多个间隔设置的通电电极;加热电阻包括弧形部和两个延伸部,两个延伸部分别与弧形部的两端相连且相对于弧形部的对称中心线对称分布于弧形部的两侧;两个延伸部之间形成有第一通道和第二通道,第一通道与弧形部两端之间的开口连通,第二通道位于弧形部背离开口的一侧,通电电极部分位于弧形部围设的区域、开口和第一通道内,导热件部分位于第二通道内、部分延伸至加热电阻外侧。
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公开(公告)号:CN110006740B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201910217633.0
申请日:2019-03-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明实施例涉及高温微纳实验力学技术领域,提供的原位加热力学样品杆,包括样品杆本体、倾转台、驱动模块以及用于为样品实现拉伸、压缩以及加热功能的原位力热耦合微机电系统;样品杆本体的内部安装有直线步进电机和驱动杆,倾转台的连接部与样品杆本体转动连接;直线步进电机与驱动杆连接,用于使得驱动杆沿着样品杆本体的长度方向往复直线运动,从而实现倾转台的安装部的旋转;驱动模块包括驱动器载台以及驱动器;驱动器载台安装于倾转台的安装部;驱动器安装于驱动器载台,驱动器的动作端与原位力热耦合微机电系统相连。该原位加热力学样品杆在原位施加应力的同时,调整样品温度,以研究样品在不同温度下的力学状态与性质。
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公开(公告)号:CN110335801B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN201910459281.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01J37/20 , G01N23/20025 , G01N23/02
Abstract: 本发明涉及基于透射电镜的纳米材料原位表征技术领域,提供了一种热双金属拉压一体式驱动器及其制备方法,热双金属拉压一体式驱动器包括本体和第一开口、第二开口;本体包括主动区和被动区;主动区上开设第一开口,其中一个被动区上开设第二开口,第一开口与被动区之间的连接部设为第一搭载梁,第二开口与主动区之间的连接部设为第二搭载梁;第一搭载梁与第一开口上相对第一搭载梁的侧壁之间构成拉伸驱动位置,第二搭载梁与第二开口上相对第二搭载梁的侧壁之间构成压缩驱动位置;本发明结构简单、制备方便,便于批量化生产,实现在不同温度下进行TEM原位拉伸和压缩实验,还可根据需要灵活设计驱动器结构,满足不同的驱动需求。
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公开(公告)号:CN117630057A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311513439.X
申请日:2023-11-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20 , G01N23/20008
Abstract: 本发明提供一种透射电镜原位磁学实验系统,包括:杆体;杆头,所述杆头安装于所述杆体的一端;样品固定结构,所述样品固定结构安装于所述杆头,并用于放置待测样品;磁体系统,所述磁体系统安装于所述杆头,并在控制电路的驱动下沿水平方向产生激励磁场,所述激励磁场用于对样品固定结构上放置的待测样品进行磁学加载;冷却系统,所述冷却系统与所述磁体系统热交换,以冷却所述磁体系统。解决了基于透射电镜的原位磁学实验中,在常规加速电压透射电镜中,无法实现大面内磁场施加以及无法同时有效校正电子束偏移的技术问题。
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公开(公告)号:CN110335801A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910459281.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01J37/20 , G01N23/20025 , G01N23/02
Abstract: 本发明涉及基于透射电镜的纳米材料原位表征技术领域,提供了一种热双金属拉压一体式驱动器及其制备方法,热双金属拉压一体式驱动器包括本体和第一开口、第二开口;本体包括主动区和被动区;主动区上开设第一开口,其中一个被动区上开设第二开口,第一开口与被动区之间的连接部设为第一搭载梁,第二开口与主动区之间的连接部设为第二搭载梁;第一搭载梁与第一开口上相对第一搭载梁的侧壁之间构成拉伸驱动位置,第二搭载梁与第二开口上相对第二搭载梁的侧壁之间构成压缩驱动位置;本发明结构简单、制备方便,便于批量化生产,实现在不同温度下进行TEM原位拉伸和压缩实验,还可根据需要灵活设计驱动器结构,满足不同的驱动需求。
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公开(公告)号:CN110246735A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910417905.1
申请日:2019-05-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01J37/20 , G01N23/2005 , G01N1/28
Abstract: 本发明涉及材料显微实验设备技术领域,提供了一种转移微纳样品的结构及制备方法及使用方法,该结构包括载物板、挡板以及基体;载物板与挡板连接呈“L”型,载物板的一端与基体相连;载物板上沿靠近基体的方向依次为样品区、过渡区以及粘接区;样品区用于搭载待测材料块,粘接区用于与目标载体进行连接。本发明实施例提供的转移微纳样品的结构,可以避免样品转移过程中受到离子束辐照产生的轰击、注入和溅射损伤和粘接沉积时的污染;通过设置过渡区还可以避免切削和沉积时的溅射损伤和污染;由于样品区的形状可以根据待测材料块的形状进行设置,有利于基于MEMS芯片的透射电镜原位力学平台实现更多加载功能,应用到更广泛的材料领域。
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公开(公告)号:CN110044700A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910347092.3
申请日:2019-04-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及材料原位微纳实验平台领域,提供一种透射电镜原位液体环境力学试验平台,包括样品杆和装载台,装载台包括下芯片、上芯片和加载器件。下芯片上表面设有第一凹槽,第一凹槽底面设有沟槽,沟槽的底面设有下薄膜窗口和两个第一通孔;上芯片的下表面设有第二凹槽和上薄膜窗口,第二凹槽和第一凹槽形成用于安装加载器件的容置空间,上芯片的上表面设有热电阻;上芯片下表面与下芯片上表面连接,加载器件下表面与第一凹槽底面连接,加载器件设有驱动梁,驱动梁设有样品搭载区;下薄膜窗口、样品搭载区和上薄膜窗口对中设置。本发明可实现对样品在液体腐蚀环境下力学测试,解决了目前透射电镜无法有效进行原位液体环境下力学测试的问题。
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公开(公告)号:CN110006740A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910217633.0
申请日:2019-03-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明实施例涉及高温微纳实验力学技术领域,提供的原位加热力学样品杆,包括样品杆本体、倾转台、驱动模块以及用于为样品实现拉伸、压缩以及加热功能的原位力热耦合微机电系统;样品杆本体的内部安装有直线步进电机和驱动杆,倾转台的连接部与样品杆本体转动连接;直线步进电机与驱动杆连接,用于使得驱动杆沿着样品杆本体的长度方向往复直线运动,从而实现倾转台的安装部的旋转;驱动模块包括驱动器载台以及驱动器;驱动器载台安装于倾转台的安装部;驱动器安装于驱动器载台,驱动器的动作端与原位力热耦合微机电系统相连。该原位加热力学样品杆在原位施加应力的同时,调整样品温度,以研究样品在不同温度下的力学状态与性质。
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