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公开(公告)号:CN103471653B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310401653.6
申请日:2013-09-06
Applicant: 中北大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及共烧陶瓷高温传感器,具体是一种基于共烧陶瓷技术的高温无线无源三参数集成传感器。本发明解决了现有共烧陶瓷高温传感器只能进行单参数测量的问题。基于共烧陶瓷技术的高温无线无源三参数集成传感器包括第一生瓷片、第二生瓷片、第三生瓷片、第四生瓷片、第五生瓷片、第六生瓷片、第七生瓷片、第八生瓷片、第九生瓷片、第十生瓷片、第十一生瓷片;第一生瓷片、第二生瓷片、第三生瓷片、第四生瓷片、第五生瓷片、第六生瓷片、第七生瓷片、第八生瓷片、第九生瓷片、第十生瓷片、第十一生瓷片自下而上依次层叠成一体。本发明适用于自动化、航天、航空和国防军工领域中的同一位置多参数测量。
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公开(公告)号:CN104614104A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510026101.0
申请日:2015-01-19
Applicant: 中北大学 , 中国电子科技集团公司第四十一研究所
Abstract: 本发明公开了一种制作简单、成本低廉的全石英光纤法珀高温压力传感器及其制作方法。通过机械加工方法对石英进行加工,通过高温焰火熔接,将带有光纤的套管管插入预留的孔径中熔接固定形成全石英法珀压力传感器。传感器各部分采用机械加工,膜片尺寸、法珀腔尺寸容易控制。采用石英材料加工传感器,使传感器温度系数小,能适应高温、强酸碱等复杂恶劣的环境。
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公开(公告)号:CN103017945A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210503282.8
申请日:2012-11-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及压力传感器领域,具体是一种高温环境下压力测试用高温陶瓷压力传感器及其加工方法。能够长时间在特殊高温环境下实现有效的压力测试。包括感压陶瓷件,感压陶瓷件内设密闭腔室,感压陶瓷件上、下平面上皆设电极层、平面螺旋电感,两电极层构成电容;电容与两平面螺旋电感串联形成LC回路。加工步骤含:a、流延;b、打孔;c、叠片、填充;d、层压、热切;e、高温烧结;f、印刷、低温烧结;g、空腔密封。本发明以全新角度设计和实现传感器敏感元件的具体结构,结构巧妙、合理,实现了基于LC谐振原理、以非接触性无线方式进行检测的无源无线高温陶瓷压力传感器,能够在300℃以上高温环境下长时间进行压力测试。
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公开(公告)号:CN101603945B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200910074907.1
申请日:2009-07-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及气体检测装置,具体是一种便携式光离子化气体检测仪。解决了现有光离子化气体检测器存在的检测准确度、灵敏度不高等问题,该检测仪包括无极紫外灯、内置有偏置电极板和收集电极板的离子化室,离子化室固定有进气端盖,离子化室上开有出气口,离子化室内的电极板平行、正对设置,与无极紫外灯的光线出射方向平行,离子化室内偏置电极板的数量为两块,两偏置电极板的间距与无极紫外灯光学窗口等高,收集电极板置于两偏置电极板间的中间位置;进气端盖上开设有进气窗口,进气窗口处设有金属微尘滤网和双层微孔滤膜。本发明结构简单、合理,体积小巧,便于携带,检测数据准确,灵敏度高,满足作业现场的实时、连续检测要求,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN102507047A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110294480.3
申请日:2011-09-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种可工作于各种恶劣环境下的非接触无源传感器信号测试系统,解决了现有无源压力传感器在高温、潮湿等环境下无法远距离准确测试到传感器信号的问题。该系统包括信号源、测试电路及无源传感器,并具有独立的发射天线和测试天线,所述信号源通过发射天线向所述无源传感器发射信号,所述测试电路通过测试天线接收所述无源传感器的检测信号。该测试系统将信号发射天线与测试天线分开,可以避免发射天线端的信号对测试端信号产生干扰,同时可以在一定距离范围内检测到传感器信号。
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公开(公告)号:CN119764870B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510270403.6
申请日:2025-03-07
Applicant: 中北大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于ITO电阻损耗的宽带极化不敏感太赫兹吸波材料,属于太赫兹吸波材料技术领域,旨在解决现有太赫兹吸波材料在宽频吸收能力、斜入射角适应性、极化不敏感性及结构轻量化等方面的不足。所述吸波材料,从上至下依次包括四层由ITO贴片单元组成的ITO电阻损耗层,每层ITO电阻损耗层粘附在PET双面胶层上,并通过PS泡沫介质层进行分割。该结构实现了极化不敏感特性,消除了现有吸波材料对极化角度依赖的问题。
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公开(公告)号:CN119805855B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510293169.9
申请日:2025-03-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供一种双面纳米压印结构的制备方法,其中,方法包括:形成第一光刻胶涂层,并基于第一光刻胶涂层进行图案化处理,对应第一光刻胶涂层的衬底遮挡部;对第一衬底A面进行刻蚀,形成凹槽结构,并将所述衬底遮挡部进行去除;将第一衬底、第二衬底进行衬底键合,以形成密封腔体;形成第一UV保护层,并对第二衬底B面进行结构化处理,形成第一纳米结构层;去除第一UV保护层,在第二衬底B面上形成第二UV保护层,并对第一衬底B面进行结构化处理,形成位于所述第一衬底B面上的第二纳米结构层,其中,所述第二纳米结构层包括呈现阵列排布的多个第二结构圆孔;去除第二UV保护层,得到双面纳米压印结构。本发明至少提高了制备效率和一致性。
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公开(公告)号:CN119805856A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510293667.3
申请日:2025-03-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供一种光纤超构透镜的制造方法及光纤超构透镜,其中,方法包括:在光纤插芯固定基座上设置透镜基底,其中,所述光纤插芯固定基座开设有光纤插芯限位孔,所述光纤插芯限位孔容置有光纤插芯,其中,光纤插芯具有光纤传输通道;沿所述光纤传输通道的延伸方向对所述光纤传输通道进行白光照射,形成在所述光纤传输通道中进行传播的白光光路,并基于所述白光光路确定在所述透镜基底进行出射的白光出射区域;基于所述白光出射区域在所述透镜基底远离所述光纤插芯固定基座的一侧形成对应相同区域的透镜纳米结构。
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公开(公告)号:CN119805678A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510293098.2
申请日:2025-03-13
Applicant: 中北大学
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明提供一种光纤垂直集成单元及制作方法,其中,方法包括:设置于平面芯片上的搭载有光纤插芯的光纤插芯固定基座,所述光纤插芯中穿设有光纤单体;其中,所述光纤插芯固定基座靠近所述平面芯片的第一面设置有对应第一尺寸的胶体填充槽,所述光纤插芯固定基座远离所述平面芯片的第二面设置有与所述胶体填充槽同心且连通的对应第二尺寸的光纤插芯限位孔,所述光纤插芯穿设所述光纤插芯限位孔至所述光纤插芯的端部伸入所述胶体填充槽中、并将所述光纤单体抵接于所述平面芯片,所述光纤插芯与所述胶体填充槽之间形成的间隔空间中设置有高温胶层。
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公开(公告)号:CN119797274A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510293028.7
申请日:2025-03-13
Applicant: 中北大学
IPC: B81C1/00 , B81B7/02 , G01N21/956 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种n型SiC耐高温欧姆接触电极结构的制备方法,包括以下步骤:对碳化硅结构进行清洗,其中,碳化硅结构包括层叠设置的碳化硅衬底、缓冲层以及外延层;对完成清洗的碳化硅结构进行氧化,形成位于所述外延层之上的氧化硅层;基于湿法腐蚀对氧化硅层进行去除,并在完成对氧化硅层的去除后对外延层进行氢等离子体处理;对外延层远离缓冲层的一侧进行图案化处理,形成位于外延层之上的传输线模型;对传输线模型进行金属沉积,形成位于传输线模型之上的金属层,其中,金属层包括层叠设置的钛金属层、碳化钛金属层以及铂金属层;对金属层进行退火操作,以形成欧姆接触电极结构。本发明至少提高了化学及机械稳定性。
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