一种快速批量判断块体镁合金力学性能的装置

    公开(公告)号:CN110132740A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910481361.5

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种快速批量判断块体镁合金力学性能的装置,所述装置包括万能拉伸试验机,压头和模具,所述压头位于模具上方;所述模具包括样品槽、支撑辊、摄像机、支撑辊槽和有机玻璃板搁置台;所述样品槽位于所述支撑辊上,所述支撑辊位于支撑辊槽上,所述有机玻璃板搁置台位于模具下方,所述摄像机位于有机玻璃板搁置台下方。该装置根据录像结果可以知道镁合金样品断裂的先后顺序,进而快速判断所测试的镁合金的抗弯能力。该装置能够一次性快速批量判断块体镁合金的力学性能,装置简单实用,并且效率高。

    基于无序金属圆柱阵列的大角度的光学调色装置及其方法

    公开(公告)号:CN104965253B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510399273.2

    申请日:2015-07-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了基于无序金属圆柱阵列的大角度的光学调色装置及其方法。装置包括白光光源、第一准直透镜、偏振片、玻璃基底、圆柱阵列、第二准直透镜、聚焦透镜、单模光纤、光谱仪;在玻璃基底上设有圆柱阵列,在玻璃基底下方顺次设有偏振片、第一准直透镜、白光光源,在玻璃基底上方顺次设有第二准直透镜、聚焦透镜、单模光纤、光谱仪。利用单圆柱内形成的局域表面等离子共振效应使得入射光在某一波长处的吸收增强,透射光在对应波长处的透射率受到抑制,从而实现颜色调制。本发明具有结构简单,尺寸小易于集成,耐高温辐射,对入射光偏振无关和角度不敏感等优点,在未来的集成数字式显示、投影、成像设备和生物医学检测设备中有良好的应用前景。

    一种超高灵敏度的Fe-Y-B金属薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774109A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410039013.X

    申请日:2014-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高灵敏度的Fe-Y-B金属薄膜及其制备方法。其成分Fe、Y、B分别为67~73at.%,7~11at.%,14~20at.%,为非晶态。制备方法包括:将Fe、Y、B金属原料合成靶材,并置于真空环境内的多靶磁控溅射镀膜设备的靶位上;将腔体抽真空,充入Ar2,调节腔内气压,进行预溅射;之后进行溅射,将硅单面抛光片取出,得到Fe-Y-B金属薄膜。本发明的Fe-Y-B金属薄膜为非晶态,采用纵向驱动模式,对微弱磁场具有超高灵敏度的磁阻抗效应,可用于磁传感器的制造。

    一种大塑性ZrCuAgAlBe系大块金属玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103773977A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410037461.6

    申请日:2014-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种大塑性ZrCuAgAlBe系大块金属玻璃及其制备方法。结构式为[Zr46Cu30.14Ag8.36Al8Be7.5](100-x)(Zr100-yMy)x。将各个金属原料置于电弧熔炼炉内;将Zr锭子置于电弧熔炼炉内,抽真空后充Ar气;熔炼电弧熔炼炉中Zr锭子耗氧;再对各个金属原料进行熔炼,得到合金熔体后:或者打开底部真空阀门吸入铜模中完全冷却后制得。本发明大块金属玻璃具有良好的塑性,具有较高的玻璃形成能力,完全非晶态合金棒的最大尺寸约为6mm;具有高的强度和硬度;具有优良的热稳定性和耐磨耐蚀性,因此具有广阔应用前景。

    一种合成石墨烯薄膜材料的方法

    公开(公告)号:CN102020263B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010218410.5

    申请日:2010-07-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种合成石墨烯薄膜材料的方法,该方法通过化学气相沉积的方法,采用氢气加甲烷的混合气氛,在铜基底上生长石墨烯薄膜;然后将生长了石墨烯薄膜的铜基底平放在表面被氧化了硅基底上,放入硝酸铁溶液中,将铜基底溶掉,此时石墨烯薄膜将沉在硅基底上;接下来将溶液稀释,再将沉有石墨烯的硅基底从溶液中取出用真空干燥箱烘干;再将沉有石墨烯的硅基底超声清洗后,放入通氩气保护的退货炉中退火即可制的高质量的石墨烯样品。本发明简化了原来制备石墨烯薄膜所需要的复杂的步骤,避免了化学方法所需要的剧毒试剂,提高了石墨烯薄膜的生产效率,制备的石墨烯薄膜经拉曼光谱仪测量证明性能良好,具有很好的可重复性。

    一种高弹性金属薄膜材料

    公开(公告)号:CN102912295A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210438229.4

    申请日:2012-11-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高弹性金属薄膜材料。该材料的成分主要含有镍铌元素,结构状态为非晶态。该材料是通过镍铌靶材采用磁控溅射技术制备,所用镍铌靶材是通过纯度超过99.9%的镍和铌金属在高于3*10-3Pa的真空下氩气保护熔炼而成。所形成的金属玻璃薄膜厚度小于1000纳米,密度大于7.00g/cm3,同时密度小于10.00g/cm3,显示出明显的尺寸效应,正是这些尺寸效应使得其显示出大于等于2%的弹性极限,拉伸断裂后材料内不含有纳米晶存在。因其独特的高弹性、耐防腐等特征可广泛应用于作为体育器材、材料表面保护层等应用。

    基于钯-纳米二氧化锡薄膜状电极的室温氢气传感器

    公开(公告)号:CN101968461B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201010291452.1

    申请日:2010-09-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种微型氢气传感器,具体涉及氢气传感器中钯-纳米二氧化锡薄膜状电极的制备与性能检测,是以氧化铝做底片,采用无电极电解的方法将钯和纳米二氧化锡沉积到底片上作为氢敏材料,本发明提供一种钯-纳米二氧化锡薄膜状电极的制备方法,作为氢敏材料,更好地提高氢气传感器的性能,纳米二氧化锡材料的研发和应用有助于提高二氧化锡氢气传感器的性能,将二氧化锡掺入钯等贵金属可以提高灵敏度、减少响应时间,还可以降低操作温度,本发明响应时间较短,稳定性和重复性都较好,特别适合于室温检测,而且传感器尺寸微小,加工成本低,便于微型化,集成化和产业化,基底载体的陶瓷片还可以回收利用。

    耐高温超顺磁二氧化锡包覆氧化铁纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101707134A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910153726.8

    申请日:2009-11-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温超顺磁二氧化锡包覆氧化铁纳米材料的制备方法。将四苯基烯和单分散的氧化铁纳米材料,按质量配比为4~20∶1混合,加入溶剂,制备出4.3mmol/L~430mmol/L的四苯基烯溶液。反应溶液置入容器中加热至260℃~310℃,反应2h~48h,所得的产物经离心、洗涤、干燥后得到固体粉末。本发明可以降低反应成本,提高二氧化锡包覆氧化铁纳米材料的生产效率,制备的纳米复合材料具有超顺磁性,高的热稳定性,具有很好的可重复性。

    热分解法制备十字片状结构一氧化锡纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN101704548A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910153717.9

    申请日:2009-11-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种热分解法制备十字片状结构一氧化锡纳米材料的方法。将四苯基锡溶于溶剂中,制备出5.5mmol/L~110mmol/L的四苯基锡溶液;将得到的溶液置入容器中加热至260℃~310℃,保温回流0.5h~4h,所得的固体产物经离心、洗涤、干燥后得到黑色粉末,即为十字片状结构一氧化锡纳米材料。本发明可以降低反应成本,提高一氧化锡纳米材料的生产效率,制备的纳米材料具有特殊的十字片状结构。具有很好的可重复性。

    一种水热合成花状形貌二氧化锡纳米结构材料的方法

    公开(公告)号:CN101693552A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910153400.5

    申请日:2009-10-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种水热合成花状形貌二氧化锡纳米结构材料的方法。将二氯化锡粉末加入至乙醇和水的混合溶剂中,制备出含锡离子的溶液反应体系;再加入质量浓度为25%~28%的氨水溶液,搅拌均匀后得到反应先驱体;采用水热方法,将先驱体在聚四氟乙烯反应釜中加热,改变马弗炉的加热温度和时间能够得到不同形貌的二氧化锡纳米材料。本发明可以降低反应成本,提高二氧化锡纳米材料的生产效率,制备的纳米材料形貌可控且具有纯度高,性能好,比表面积大等优点,并且用作锂离子电池负极材料时使电池性能得到极大的提高。具有很好的可重复性。

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