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公开(公告)号:CN102766791A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210239762.8
申请日:2012-07-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种具有超细凝固组织的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金及其制备方法。其化学成分以质量百分数wt%计为:Mg87.0~93.0%、Zn3.0~10.0%、Y0.5~3.0%,通过常压下铸态Mg-Zn-Y合金材料,在GPa级超高压下控制凝固压力、温度及凝固冷却速率制备含有纳米级粒状准晶的具有超细凝固组织的Mg-6Zn-3Y合金;其铸态组织特征是在超细的α-Mg基体上均匀弥散分布着粒状准晶,其中α-Mg枝晶的二次枝晶间距为7-10um,粒状准晶直径为50-100nm,粒状准晶的体积约占该合金总体积的25~35%,本发明采用六面顶高压机,控制凝固工艺参数,即凝固压力为6GPa、凝固温度为1300℃、凝固速率为300K/S。本发明的超细晶的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金具有较高的力学性能和较好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN102766791B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210239762.8
申请日:2012-07-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种具有超细凝固组织的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金及其制备方法。其化学成分以质量百分数wt%计为:Mg87.0~93.0%、Zn3.0~10.0%、Y0.5~3.0%,通过常压下铸态Mg-Zn-Y合金材料,在GPa级超高压下控制凝固压力、温度及凝固冷却速率制备含有纳米级粒状准晶的具有超细凝固组织的Mg-6Zn-3Y合金;其铸态组织特征是在超细的α-Mg基体上均匀弥散分布着粒状准晶,其中α-Mg枝晶的二次枝晶间距为7-10um,粒状准晶直径为50-100nm,粒状准晶的体积约占该合金总体积的25~35%,本发明采用六面顶高压机,控制凝固工艺参数,即凝固压力为6GPa、凝固温度为1300℃、凝固速率为300K/S。本发明的超细晶的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金具有较高的力学性能和较好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN103439277A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310393258.8
申请日:2013-09-02
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/554
Abstract: 本发明提供一种基于表面增强的水质检测方法,方法包括:S1:将待测水溶液置于金属纳米柱阵列的夹层中,光源从三角棱镜的一边入射,并在所述三角棱镜的另一边接收所述光源的反射光;S2:改变所述金属纳米柱阵列之间间隔的周期,根据接收到的反射光以及通过有限时域差分计算得到不同周期对应的透射光谱;S3:根据所述透射光谱的共振波长判断待测水溶液中的杂质。本发明采用有限时域差分计算透过位于纳米柱阵列夹层的待测水溶液的反射光,得到的透射光谱的波谷值比理论的模拟值要大。通过金属纳米柱阵列发生等离子共振与待测水溶液中的杂质的吸收光谱相作用,对透射光谱的波谷值起增强作用,从而大幅度提高了水质检测的精度。
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公开(公告)号:CN103064147A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310038365.9
申请日:2013-01-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G02B6/136
CPC classification number: G02B6/136
Abstract: 本发明提供一种基于聚焦离子束刻蚀光波导的方法,该方法包括:S1、设计一种纳米圆环阵列结构,所述纳米圆环阵列结构中纳米圆环互相紧贴,光波导的刻蚀宽度值为两倍的圆环宽度;S2、将所述纳米圆环阵列结构保存到聚焦离子束刻蚀系统中;S3、从聚焦离子束系统中调用所述纳米圆环阵列结构,聚焦离子束轰击样品表面进行刻蚀,完成制备。通过本发明制造的光波导结构具有超高占空比,几乎垂直的侧壁。
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公开(公告)号:CN103064147B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310038365.9
申请日:2013-01-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G02B6/136
CPC classification number: G02B6/136
Abstract: 本发明提供一种基于聚焦离子束刻蚀光波导的方法,该方法包括:S1、设计一种纳米圆环阵列结构,所述纳米圆环阵列结构中纳米圆环互相紧贴,光波导的刻蚀宽度值为两倍的圆环宽度;S2、将所述纳米圆环阵列结构保存到聚焦离子束刻蚀系统中;S3、从聚焦离子束系统中调用所述纳米圆环阵列结构,聚焦离子束轰击样品表面进行刻蚀,完成制备。通过本发明制造的光波导结构具有超高占空比,几乎垂直的侧壁。
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