多层管的制备方法以及包括该多层管的热离子能量转换器

    公开(公告)号:CN116000573A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310003149.4

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请的实施例提供了一种多层管的制备方法,包括:采用机加工得到沿轴向方向的中间位置具有凹陷的初始金属棒;在初始金属棒的凹陷的位置采用等离子喷涂工艺喷涂陶瓷层;将第一金属管套装在初始金属棒的外部,并将两个端头套装在初始金属棒的两端;将两个端头分别与第一金属管焊接;对初始金属棒以及套设在初始金属棒外部的第一金属管进行焊接,使得初始金属棒、陶瓷层以及第一金属管相互结合;将结合后的初始金属棒的两端以及第一金属管的两端切除,以暴露出具有陶瓷层的截面;以及在初始金属棒的中心形成沿轴向方向延伸的通孔,以得到多层管。

    采用电极组件整体焊接工艺的热离子发电实验装置

    公开(公告)号:CN110390863B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910663891.1

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种采用电极组件整体焊接工艺的热离子发电实验装置,其包括用于发射电子的发射极组件、与发射极组件对准地设置并用于接收由发射级组件发射的电子的接收极组件以及设置在发射极组件与接收极组件之间并且形成使电子穿过的空间的电极连接组件,其中,发射极组件包括加热器单元和发射端单元,在加热器单元和发射端单元之间设置有第一金属陶瓷封接件,第一金属陶瓷封接件包括第一陶瓷件以及设置在第一陶瓷件的两侧的第一可伐部件和第二可伐部件,在发射极组件的制造过程中,同时执行加热器单元与第二可伐部件之间、第二可伐部件与第一陶瓷件之间、第一陶瓷件与第一可伐部件之间以及第一可伐部件与发射端单元之间的焊接。

    包括控温容器的热离子发电实验装置

    公开(公告)号:CN110364062B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910663830.5

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种包括控温容器的热离子发电实验装置,其包括用于发射电子的发射极组件、与发射极组件对准地设置并用于接收由发射级组件发射的电子的接收极组件以及设置在发射极组件与接收极组件之间并且形成使电子穿过的空间的电极连接组件,其还包括控温容器,至少发射极组件和电极连接组件设置在控温容器内。根据本发明的热离子发电实验装置通过至少将发射极组件和电极连接组件设置在控温容器内来对热离子发电实验装置进行温度控制,并由此能够对电极连接组件的内腔中的铯蒸气进行压力控制,由此可以通过改变铯蒸气的压力来改变热离子发电实验装置的发电特性,有利于对两者之间的关系进行深入研究。

    一种毫欧级薄壁电阻管及其设计方法

    公开(公告)号:CN111639458A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010304567.3

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种毫欧级薄壁电阻管及其设计方法,该方法包括:根据电加热装置输入电源特性和设计要求,采用有限元法进行热工分析计算,确定薄壁电阻管的长度、外径、壁厚,并确定薄壁电阻管对整个装置的电阻占比及室温电阻值范围;确定薄壁电阻管的材料;采用在薄壁电阻管上开电阻槽的方法提高电阻管阻值;按照设计好的薄壁电阻管建模,采用有限元法进行工况模拟分析,并结合已有电阻管实物及试验数据进行阻值和结构稳定性验证。本发明的技术方案合理高效,设计过程主要依靠计算机模拟分析和验证,有效降低设计成本,缩短设计周期,提高设计准确性。

    电极间隙可调的热离子发电实验装置

    公开(公告)号:CN110310553A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910663866.3

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种电极间隙可调的热离子发电实验装置,其包括用于发射电子的发射极组件、与发射极组件对准地设置并用于接收由发射级组件发射的电子的接收极组件以及设置在发射极组件与接收极组件之间并且形成使电子穿过的空间的电极连接组件,其中,热离子发电实验装置还包括用于调节发射极组件与接收极组件之间的距离的间距调节机构。根据本发明的热离子发电实验装置通过间距调节机构可以实现对热离子发电实验装置的发射极组件与接收极组件之间的间隙的调整和测量,由此能够将电极间隙作为研究变量对电极间隙与热离子发电实验装置的发电特性进行深入研究,从而为热离子发电设备的商业化提供理论依据。

    在过渡族难熔金属表面制备涂层的方法

    公开(公告)号:CN118241172A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410361975.0

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本申请的实施例涉及磁控溅射技术领域,特别涉及一种在过渡族难熔金属表面制备涂层的方法,方法包括如下步骤:S1:对待进行涂敷的过渡族难熔金属表面进行处理,使其表面光滑;S2:对S1步骤处理后的待进行涂敷的过渡族难熔金属表面在氩气条件下进行偏压反溅射清洗;S3:对预定金属在氩气条件下进行溅射;S4:使用S3步骤获得的溅射后的预定金属对S2步骤获得的过渡族难熔金属表面在氩气和氧气混合气体条件下进行溅射,以涂敷预定金属;S5:对S4步骤获得的经涂敷后的过渡族难熔金属去应力和矫正变形处理。本申请的实施例提供的方法可以在过渡族难熔金属表面制备含氧量均匀且与过渡族难熔金属结合效果好的涂层。

    制备钼铼合金样品的方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118190567A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410451392.7

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明的实施例涉及激光束焊接技术领域,具体涉及一种制备钼铼合金样品的方法,该方法包括如下步骤:S1,将充气配合件焊接至钼铼合金;S2,将S1步骤获得的钼铼合金放置进入操作室内;S3,将操作室抽真空;S4,向操作室内充入氦气;S5,检测操作室的压力值,压力值达到预定值,停止向操作室内充气;S6,焊接封闭充气配合件的气孔;S7,从操作室取出钼铼合金,获得钼铼合金样品。使用本发明的实施例中的方法,能够实现对钼铼合金内部气压的监测,从而减少因钼铼合金样品内部气压的误差所造成的风险。并且,有效避免外部环境对钼铼合金内部气体的污染,从而减少后续对钼铼合金样品进行高温蠕变试验时出现氧化现象,提高获得的钼铼合金样品的质量。

    绝缘密封组件及包含其的热离子能量转换器

    公开(公告)号:CN117249329A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311243574.7

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本申请提出了一种应用于热离子能量转换器的绝缘密封组件,包括:绝缘件和阻尼件。绝缘件包括:陶瓷管;第一金属管和第二金属管,第一金属管的第一端、第二金属管的第一端分别与陶瓷管的两端密封结合。阻尼件的第一端与第一金属管的第二端密封结合。绝缘件和阻尼件内适用于容纳热离子能量转换器的蒸气介质,阻尼件的第二端连接至发射极、接收极或壳体支撑结构,绝缘件的第二金属管的第二端连接至接收极或发射极,在实现被连接对象之间绝缘密封功能的同时,使得阻尼件补偿发射极和接收极间的热膨胀形变差异,并减弱或吸收壳体支撑结构对热离子能量转换器的冲击载荷。本申请还提出了一种包含前述绝缘密封组件的热离子能量转换器。

    热离子能量转换器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115985750A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310003132.9

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请的实施例提供了一种热离子能量转换器,包括:发射筒组件,筒内空间适用于放置热源,筒外侧壁上沿轴向间隔设置有多个管状的发射极,发射极被构造成吸收热源的热量发射出电子;接收筒组件,套在发射筒组件外部,接收筒组件的筒内侧壁上沿轴向间隔设置有多个与发射极一一对应的管状的接收极,接收极适用于接收电子,相对设置的发射极和接收极形成一个热电子发射单元,相对设置的发射极和接收极之间具有一个用于容纳铯蒸汽的间隙;以及多个换向连接件,分别设置在相邻的两个热电子发射单元之间,换向连接件的两端分别连接前一个热电子发射单元的接收极以及后一个热电子发射单元的发射极,以完成多个热电子发射单元的串联。

    具有保护套的热离子发电实验装置

    公开(公告)号:CN110417296A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910663894.5

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种具有保护套的热离子发电实验装置,其包括用于发射电子的发射极组件、与发射极组件对准地设置并用于接收由发射级组件发射的电子的接收极组件以及设置在发射极组件与接收极组件之间并且形成使电子穿过的空间的电极连接组件,在接收极组件的端部设置有保护套,保护套用于防止发射极组件与接收极组件之间的等离子体外溢。根据本发明的热离子发电实验装置能够通过保护套消除发射到接收极组件的接收端面的外边缘的电子,由此使得仅发射极和接收极对准的中心位置处的电子射入接收极,由此防止了等离子体的外溢,有利于消除热离子发电实验装置的电极边缘效应,保证发射面与接收面特性的一致性并且具有严格设定的正对面积,确保采用电流密度进行数据处理的精度。

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