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公开(公告)号:CN110118946A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910318965.8
申请日:2019-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种谐振式磁传感器包括谐振单元、磁致伸缩材料、激励测频装置;其中,所述谐振单元包括结构相等且对称连接的两谐振器,各设置有一个正极,共用一个负极,和激励测频装置通过正极、负极相连,不仅可以产生谐振振动,且通过提高其Q值,从而提高谐振式磁传感器的信噪比;在外部磁场的作用下,磁致伸缩材料将产生应力和弹性模量的变化,进而改变谐振单元的工作状态,激励测频装置通过测量谐振器的谐振频率的变化,即可测量外部磁场信号的幅度大小及频率。本发明解决了现有的谐振式传感器因无法抑制系统的低频本征噪声导致输出信号分辨率低问题。
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公开(公告)号:CN108034939B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201711284029.7
申请日:2017-12-07
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C23C4/10 , C23C4/134 , C23C4/18 , C23C16/32 , C23C16/56 , C23C24/082 , C23C28/04
Abstract: 本发明属于温度测量技术领域,更具体地,涉及一种钨铼热电偶抗氧化涂层的致密化方法。所述钨铼热电偶抗氧化涂层附着于钨铼热电偶基体表面,包括过渡层以及位于所述过渡层表面的氧阻挡层,所述过渡层材料的热膨胀系数介于所述钨铼热电偶基体材料与所述氧阻挡层选用的材料之间;对所述钨铼热电偶抗氧化涂层进行等静压和热处理,使得该抗氧化涂层更加致密,微裂纹更少,孔隙率更低,同时热应力得到释放,使得钨铼热电偶抗氧化涂层厚度减小40%以上,同时该涂层2000℃以上有氧环境下的耐氧烧蚀能力显著增强,由此解决2000℃以上超高温有氧环境中长时间接触式温度测量的问题。
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公开(公告)号:CN108048839B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201711284802.X
申请日:2017-12-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于温度测量技术领域,涉及一种钨铼热电偶高温抗氧化涂层及其应用。该抗氧化涂层直接设置在钨铼热电偶基体上,包括直接位于钨铼热电偶基体表面的过渡层以及位于所述过渡层表面的氧阻挡材料,过渡层材料的热膨胀系数介于所述钨铼热电偶基体材料与所述氧阻挡材料选用的材料之间,该涂层在高于2000℃有氧环境中能够持续抗氧化30min以上不脱落,抗氧化性能优异,由此解决2000℃以上超高温有氧环境中长时间接触式温度测量的问题。
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公开(公告)号:CN109374967A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811317746.X
申请日:2018-11-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种面向低Q值SAW磁电传感器谐振频率的检测方法和系统,其中方法包括:对受到高频激励的低Q值SAW磁电传感器进行扫频,得到每个频点的分电压信号与合电压信号,对分电压信号与合电压信号依次进行混频、滤波和模数转换处理,得到数字信号;利用预处理后的数字信号计算每个频点的电压比值,将电压比值最大的频点对应的频率作为低Q值SAW磁电传感器的谐振频率。本发明方法对于低Q值SAW磁电传感器的谐振频率检测具有范围宽、稳定性好和准确度高的优势。
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公开(公告)号:CN108903975A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810429105.7
申请日:2018-05-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于眼科的高频超声相控阵阵列及其制备方法,其中制备方法包括:从两个垂直方向切割压电单晶,形成多个单晶棒,单晶棒之间的切口用环氧树脂填充,对于每个单晶棒从两个垂直方向进行切割,形成多个新的单晶棒,新的单晶棒之间的切口用环氧树脂填充,得到单晶和环氧树脂的复合物;将单晶和环氧树脂的复合物中每一行新的单晶棒以及新的单晶棒之间的环氧树脂作为一个阵元,在每一个阵元的上表面和下表面添加电极层,在下表面的电极层上添加背衬层,在上表面的电极层依次添加柔性电路和匹配层,得到高频超声相控阵阵列。本发明成像时分辨能力强,可以实时监测眼底血流状况。
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公开(公告)号:CN108151900A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711163408.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G01K7/02 , C23C18/1204 , C23C18/1216 , C23C18/1225
Abstract: 本发明公开了一种铂铑热电偶防碳复合涂层材料及其制备方法,属于无机功能涂层材料技术领域,铂铑热电偶防碳复合涂层材料包括交替放置的第一涂膜材料和第二涂膜材料,第一涂膜材料为向Y2O3溶胶凝胶中加入质量分数为20%-30%的Y2O3超细粉体得到的混合物、第二涂膜材料为向Y2O3溶胶凝胶中加入质量分数为20%-30%的TaC超细粉体得到的混合物,Y2O3超细粉体的直径为40nm-60nm,TaC超细粉体的直径为40nm-60nm,铂铑热电偶防碳复合涂层材料的厚度为30μm-50μm。本发明制备得到的铂铑热电偶防碳复合涂层材料温度响应速度快、附着力好、在还原环境下可以长时间使用。
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公开(公告)号:CN108070850A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711284027.8
申请日:2017-12-07
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C23C4/10 , C23C4/134 , C23C12/00 , C23C18/1216 , C23C18/1225 , G01K1/12 , G01K7/02
Abstract: 本发明属于温度测量技术领域,更具体地,涉及一种具有高抗热震性能的钨铼热电偶抗氧化涂层及其应用,该抗氧化涂层包括过渡层以及位于过渡层表面的氧阻挡层,氧阻挡层中掺入增韧第二相材料以增加抗氧化涂层的抗热震性能,通过向钨铼热电偶抗氧化涂层的氧阻挡层中掺入增韧第二相材料,通过颗粒的蠕动消耗热应力或相变引起裂纹尖端应力松弛或晶须对裂纹的桥联偏转等方式使得钨铼热电偶表面涂层的附着力进一步提高,涂层在高温下的热损伤大大减小,即该涂层的抗热震性能大大增强;高温抗氧化能力、高温使用寿命均得到较大提高,由此解决2000℃以上超高温有氧环境下长时间接触式温度测量的问题。
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公开(公告)号:CN108037472A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711160801.4
申请日:2017-11-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/06
CPC classification number: G01R33/06
Abstract: 本发明公开了一种新型各向同性磁电传感器结构,该各向同性磁电传感器由圆柱状的磁致伸缩材料与圆环状的压电材料组成。各向同性磁电传感器根据结构上呈对称状态,因此对二维平面内变换的磁场,无关传感器与被测磁场方向的夹角为多少,其输出是不会改变的。在此基础上,本发明提出一种各向同性磁电测量装置,该装置在所述传感器正上方以及正下方放置对称磁铁,产生对称发散的偏置磁场,从而实现不影响各向同性的同时,增大磁电转换系数。本发明中,两个磁铁与磁电传感器完全同轴放置,根据有限元建模的理论分析结果显示,本发明对磁场测量具有很好的各向同性。本发明还具有成型工装结构简单,能实现动态场景下的磁场测量。
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公开(公告)号:CN107802290A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711155019.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B8/00
CPC classification number: A61B8/00 , A61B8/44 , A61B8/5207
Abstract: 本发明公开一种膀胱测容方法及仪器,包括:S1,向膀胱的多个方向发射超声波信号;S2,接收每个方向上的超声波信号经过该方向两侧膀胱壁反射的两次反射信号;S3,根据每个方向上的两次反射信号的时间差确定该方向上膀胱的深度;S4,根据多个方向上膀胱的深度确定膀胱的容积。本发明测量超声波在膀胱中传播的时间,不需要超声成像,简化了测量装置,提高了装置的运行效率。在临床应用中,得到结果更迅速,提高了测量膀胱容积的效率。
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公开(公告)号:CN107050673A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710417275.9
申请日:2017-06-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61N7/00 , B29C64/135 , B29C64/314 , B33Y40/00
CPC classification number: A61N7/00 , A61B8/42 , B29C64/135 , B29C64/314 , A61N2007/0004 , A61N2007/0043 , A61N2007/0052 , A61N2007/0056 , B33Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种聚焦光致超声材料及其制备方法和内窥式光致超声探头。利用基于掩模图像投影立体光刻技术(MIPS)的3D打印技术,以碳纳米管粉末和光固化树脂的混合物为原料,自下而上,逐层制作聚焦光致超声材料。内窥式光致超声探头的主要结构包括成像入射光纤、治疗入射光纤、圆柱形光致超声材料、聚焦光致超声材料和全反射镜。通过成像入射光纤和圆柱形光致超声材料,产生超声信号,确定病变组织的位置;然后通过治疗入射光纤和聚焦光致超声材料,产生能量较高的超声信号,将病变组织击碎。
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