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公开(公告)号:CN116380271A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310426518.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01K7/04 , G01K7/16 , G01K3/14 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种测量金刚石对顶砧在低温恒温器中温度分布的方法,在低温恒温器和金刚石对顶砧上采用新的热电阻和热电偶布置方法,将实验测量温度和有限元分析相结合,最终实现低温高压下样品温度及温度分布的测量,可以精确的得到样品腔与夹具的两者的温差,相比于非接触式测温方法和传统的接触式测温方法,本发明简单高效,提升校准速率和准确性。本发明易于实施,实验重复性好;解决了由于样品腔尺寸小、低温恒温器封闭性要求高、热电偶不易布置等问题;弥补了利用低温恒温器表面的温度代替金刚石对顶砧砧面温度导致的实验误差。并且根据对应模型,可以推广到其他的夹具外壁测温点与样品腔的温差。
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公开(公告)号:CN118329775A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410567150.4
申请日:2024-05-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种微米级微量含能材料激光刺激响应过程的观察系统及方法,包括:三维载物台、显微物镜、第一分束器、第二分束器、透镜、激光器、照明光源、相机和控制器;本发明提供的微米级微量含能材料激光刺激响应过程观察系统和观察方法能对微米量级含能材料进行引爆观察,并记录整个观察过程以及爆炸时间,是一种较为直观的对含能材料的含能特性的判断方法,对高压下合成的含能材料进行进一步表征,有效解决这类微米量级含能材料能量的表征问题。
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公开(公告)号:CN118320716A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410446765.1
申请日:2024-04-15
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J3/06
Abstract: 本发明提供一种金刚石对顶砧的应用及金刚石对顶砧合成过渡金属氟化物的方法,本发明将金刚石对顶砧应用于过渡金属氟化物的合成;选择过渡金属材料作为反应的初始原料,将二氟化氙以及液氩或液氮封装到金刚石对顶砧的样品腔中。在60℃下加热金刚石对顶砧直到二氟化氙晶体消失,通过温度和压力的调控,得到过渡金属氟化物晶体。解决了金刚石对顶砧的氟气封装技术难题,通过使用固体的二氟化氙替代气体氟化剂,合成过渡金属氟化物;提供了针对金刚石对顶砧的氟化物合成新思路。本发明操作简单,合成转化率高,纯度高,安全无污染,可重复性高。
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公开(公告)号:CN119683080A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411739987.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于冷凝封装技术领域,提供了一种低沸点物质在金刚石对顶砧中低温封装装置,括制冷剂储存容器,制冷剂储存容器的内顶部可拆卸安装有一压机放置筒,压机放置筒的内部放置有一压机机体,压机放置筒的顶端且位于压机机体的正上方密封连接有一密封盖体,密封盖体与压机机体配合使用;本发明通过在封装过程中控制冷剂储存容器测温点始终在制冷剂沸点温度保证制冷效率,如果样品腔对应高度的位置测温点刚好达到低沸点物质的的液化温度,说明目标样品的液面刚好达到金刚石对顶砧压机的样品腔所处高度,可以进行封装操作,此外,压机放置筒第二测温点监控样品液面是否过高,防止样品腔中提前装载的实验所需标压物质和其它固体样品被冲走。
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公开(公告)号:CN118320717A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410446923.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J3/06
Abstract: 本发明提供一种在金刚石对顶砧中合成六氟化铼晶体的方法,选择金属铼作为反应的初始原料,将二氟化氙以及液氩封装到金刚石对顶砧的样品腔中;在60℃下加热金刚石对顶砧直到二氟化氙晶体消失,通过拉曼光谱观测到六氟化铼和七氟化铼的特征振动峰。继续在60℃下加热,将七氟化铼完全转化为六氟化铼,整个过程通过拉曼光谱监控。待完全转化后,冷却到室温并调控压力到0.3Gpa与1.2Gpa之间,得到结晶效果较好的六氟化铼晶体。本发明操作简单,安全无污染,可重复性高。通过调控还原反应条件,避免杂质七氟化铼的存在,得到高纯度的六氟化铼。
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公开(公告)号:CN117065826A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311050159.X
申请日:2023-08-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种基于金刚石对顶砧高压低温系统的优化装置及方法,结构包括冷源、低温恒温器、分子泵、液氮回收装置、测温系统和用于监测温度的上位机;通过改良传统冷源增压方式,简化了压力泵的结构,增加了液氮回收装置,收集过量的液氮;还保证了压力值线性变化和温度变化的多选择。通过放置加热棒和热电阻在样品夹上,分别用来升温和测量样品夹不同位置的温度;同时,对温度分布要求高的实验,用加热电阻丝缠绕低温恒温器样品夹,均匀加热。通过自制热电偶布置在高压装置,适应不同材质、尺寸的高压装置温差,满足对于各种实验的需求,对于多种高压装置带来不同程度实验温差的影响,给出了更加清晰的温度变化。
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