红外光加热宽温度范围、气氛可控、可视电学测试系统

    公开(公告)号:CN114791541B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202210480041.X

    申请日:2022-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种红外光加热宽温度范围、气氛可控、可视电学测试系统,属于电学测试技术领域,包括保护壳,测量夹具,安装在所述保护壳内,用于装载待测样品并使其处于气体保护氛围;加热件,安装在所述保护壳内,用于对待测样品进行加热;温度记录仪,与所述测量夹具相连,用于检测待测样品的温度;电学测试仪,与所述测量夹具相连,用于检测待测样品的测试信号;摄像头,用于实时监控待测样品的状态。本发明通过在椭球反射镜焦点处安装卤灯,经椭球反射镜的汇聚后将光聚焦在样品上,进而对样品进行加热,加热温度高达2200℃;可在高达2200℃的同时保证样品的稳定性和实时可监测性。

    一种具有自发修复物理损伤功能的原子氧防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108329502B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810099720.6

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 孙俊奇 王晓晗

    Abstract: 一种具有自发修复物理损伤功能的原子氧防护涂层及其制备方法,属于自修复涂层技术领域。其首先是对传统原子氧防护涂层构筑材料进行化学修饰,衍生出可产生超分子相互作用的化学基团,使其能够自组装形成兼具原子氧防护能力和自修复能力的超分子聚合物;然后对基底材料进行清洗和处理;再将超分子聚合物制备在基底上,从而实现本发明所述防护涂层的制备。该涂层具有透明、原子氧防护效果好、抗剥离能力强等优点。涂层经过约等于在近地轨道中运行半年的地面模拟原子氧暴露试验后,其仍能保持良好的透明性和修复能力。本发明工艺简单、材料易得、成本低廉。本发明有望在航天器的隔热材料,光学器件、太阳能帆板的柔性衬底等构件上得到运用。

    一种锡酸钙单晶的定向生长方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116641137A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310629871.9

    申请日:2023-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于单晶生长技术领域,提供了一种锡酸钙单晶的定向生长方法,包括以下步骤:将CaCl2和SnO2按摩尔分数2:1称量,并将CaCl2和SnO2的混合物进行研磨;将得到的研磨物置于坩埚中,将坩埚放置于真空管式炉内升温至一定温度使得研磨物加热成溶液,保持炉内温度一定时间后降温,得到锡酸钙晶体。本发明生长过程中晶体成核方向可控,成品率高,可以获得结晶性良好的锡酸钙单晶,生长完成的晶体晶粒发育完整,形貌规则,表面光洁,不会溶解,不会被挥发的氯化物附着,便于对锡酸钙单晶的众多性质进行分析。

    红外光加热宽温度范围、气氛可控、可视电学测试系统

    公开(公告)号:CN114791541A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210480041.X

    申请日:2022-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种红外光加热宽温度范围、气氛可控、可视电学测试系统,属于电学测试技术领域,包括保护壳,测量夹具,安装在所述保护壳内,用于装载待测样品并使其处于气体保护氛围;加热件,安装在所述保护壳内,用于对待测样品进行加热;温度记录仪,与所述测量夹具相连,用于检测待测样品的温度;电学测试仪,与所述测量夹具相连,用于检测待测样品的测试信号;摄像头,用于实时监控待测样品的状态。本发明通过在椭球反射镜焦点处安装卤灯,经椭球反射镜的汇聚后将光聚焦在样品上,进而对样品进行加热,加热温度高达2200℃;可在高达2200℃的同时保证样品的稳定性和实时可监测性。

    一种具有自发修复物理损伤功能的原子氧防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108329502A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810099720.6

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 孙俊奇 王晓晗

    Abstract: 一种具有自发修复物理损伤功能的原子氧防护涂层及其制备方法,属于自修复涂层技术领域。其首先是对传统原子氧防护涂层构筑材料进行化学修饰,衍生出可产生超分子相互作用的化学基团,使其能够自组装形成兼具原子氧防护能力和自修复能力的超分子聚合物;然后对基底材料进行清洗和处理;再将超分子聚合物制备在基底上,从而实现本发明所述防护涂层的制备。该涂层具有透明、原子氧防护效果好、抗剥离能力强等优点。涂层经过约等于在近地轨道中运行半年的地面模拟原子氧暴露试验后,其仍能保持良好的透明性和修复能力。本发明工艺简单、材料易得、成本低廉。本发明有望在航天器的隔热材料,光学器件、太阳能帆板的柔性衬底等构件上得到运用。

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