一种磁相变材料和制备成型工艺及应用

    公开(公告)号:CN118398319A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410655559.1

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种磁相变材料和制备成型工艺及应用,将磁相变材料和低熔点金属合金破碎后混合,或将磁相变材料和低熔点金属破碎后混合,得到粉末料;将粉末料压制成型,得到成型磁相变材料。本发明所制磁相变材料的力学强度高、加工能力强,具有良好的磁热效应和导热性能,能够很好的应用到绿色磁制冷和余热回收热磁发电领域。该制备方法可以根据实际需要制作任意形状和尺寸的磁相变材料,并且,本发明还具有原料丰富、价格低廉、制备工艺简单、易于操作和实现工业化生产等优点,对实际应用该制备方法具有重要的意义。

    一种环状液态金属磁流体发电系统及方法

    公开(公告)号:CN116345842A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310164006.1

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种环状液态金属磁流体发电系统及方法,所述发电系统包括:绝缘通道,用于提供液态金属磁流体进行磁转变和流动,所述绝缘通道为环形;磁铁模块,用于提供稳定磁场并吸引液态金属磁流体,所述磁铁模块位于绝缘通道上方,磁场方向垂直于液态金属磁流体的运动方向;电极模块,用于当液态金属磁流体在切割磁铁模块提供的磁场的磁感应线时,形成电势差;数据采集模块,用于采集电极模块的电压数据以及绝缘通道和液态金属磁流体的温度数据,本发明通过在极板两端连接外部负载形成回路,电压和温度的数据由数据采集模块进行收集和存储,从而实现将热能转化为电能的目的。

    一种连续梯度磁热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116344136A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310005888.7

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明提供了一种连续梯度磁热材料及其制备方法,包括:步骤S1、根据成分不同的材料A和材料B的化学式配制原料;步骤S2、通过感应气雾化法将材料A和材料B的原料分别制备成材料A和材料B粉末;步骤S3、将材料A和材料B进行梯度铺粉;步骤S4、通过3D打印将材料A和材料B粉末制备成铸态梯度样品;步骤S5、将铸态梯度样品进行退火处理,得到最终组织均匀的连续梯度磁热材料;其中材料A选自磁热材料,材料B选自磁热材料或非磁热材料;材料A和材料B均选自磁热材料时,材料A和材料B选自同一种磁热材料。所制备的材料具有较宽相变温区、制冷效率高并且制备周期短等优点。

    一种磁制冷材料用高效缓蚀剂及其应用

    公开(公告)号:CN115323384A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210794046.X

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明提供一种磁制冷技术的高效缓蚀剂及其应用,涉及磁制冷技术领域,所述高效缓蚀剂其包括如下组分中的至少3种:Na2MoO4·2H2O、Na2HPO4·12H2O、Na2B4O7·10H2O、Na2SiO3·9H2O、NaH2PO4、Na2CO3、NaNO2、K2CrO7、ZnSO4;且所述高效缓蚀剂的pH值为6~8。相比于通过改变磁制冷材料的化学成分和组织结构来提高磁制冷材料的本征耐蚀性能,本发明制备的高效缓蚀剂成分配比简单、制备操作容易,且具有更好的缓蚀效果和更广的普适性,对实际应用具有重要的意义,能极大地推进磁制冷技术的应用。

    一种用于热磁发电的装置及工作方法

    公开(公告)号:CN113054871B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110319523.2

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于热磁发电的装置及工作方法,属于热磁发电领域。装置包括流体循环系统、发电机工作系统、智能电路控制系统和数据采集系统;所述流体循环系统用于为所述发电机工作系统提供冷/热水源;所述发电机工作系统用于将所述热水源中的热能转化为电能;所述智能电路控制系统用于控制所述装置进行冷热循环;所述数据采集系统用于采集所述装置的温度和电流数值。本发明的装置可将工业余热回收进行发电,具有具大的社会和市场价值。

    一种用于余热回收的热磁发电装置

    公开(公告)号:CN113062837B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110339404.3

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明提供一种用于余热回收的热磁发电装置包括:磁路、冷源供给系统以及数据采集系统。磁路中利用磁化强度随温度变化的热磁材料将余热转换为电能;冷源供给系统用于转移磁路中热交换组件中的热量使热磁材料的温度产生周期性变化;数据采集系统用于测量热交换组件的温度变化以及热磁发电装置产生的电流。工作时,冷源供给系统交替工作,磁路两侧的热交换组件中的热磁材料被分时冷却,热磁材料的温度产生周期性变化,从而使磁路中的流通的磁通量产生周期性变化并在线圈中产生感应电流。本发明实现了磁路中流通磁通量的反转,使磁路中流通的磁通量产生了较大的增长,具有产生感应电流高、输出功率大等优点,在工业余热回收方面具有广泛的应用前景。

    一种端面金属化陶瓷电真空管及其制备方法

    公开(公告)号:CN103646835B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201310630931.5

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 一种端面金属化陶瓷电真空管及其制备方法。本发明对表面沉积纳米半导体薄膜的陶瓷电真空管的端面之外的其他表面进行精确密封处理,将密封处理后的陶瓷电真空管直接浸入化学镀液中,陶瓷电真空管端面在光源照射下进行氧化还原反应产生初生金属层,然后对陶瓷电真空管端面继续进行化学镀获得一定厚度的金属镀层,取出端面镀覆金属的陶瓷电真空管,洗涤,热处理,去掉表面密封。本发明端面金属化陶瓷电真空管的镀层致密,陶瓷与金属的结合强度高,能满足高真空度等高性能的使用要求;省略了端面金属化陶瓷电真空管传统化学镀制备中的敏化、活化等工序,实现了对镀层的精确控制,工艺流程短、生产成本低、绿色环保,适用范围广、方便灵活,生产效率高,易于大规模制备。

Patent Agency Ranking