通过染料可视化玻纤浸润剂迁移程度筛选烘干工艺的方法

    公开(公告)号:CN114835410A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210608907.0

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供一种通过染料可视化玻纤浸润剂迁移程度筛选烘干工艺的方法,将染料与玻璃纤维浸润剂混合均匀,得到染料染色的玻璃纤维浸润剂;将玻璃处理得到玻璃纤维原丝,将染料染色的玻璃纤维浸润剂对玻璃纤维原丝上浆,再进行集束、缠绕,得到含有水分和浸润剂的玻璃纤维纱卷;采用不同烘干工艺对含有水分和浸润剂的玻璃纤维纱卷进行烘干,得到染色的玻璃纤维。根据染色的玻璃纤维不同部位的颜色是否均一,筛选合适的烘干工艺;若是颜色均一,则烘干工艺为最佳的烘干工艺,若颜色不均一,则烘干工艺不合适。过烘干之后玻璃纤维纱卷内外层颜色的变化,能够帮助生产者快速判断浸润剂的迁移情况。从而快速筛选出能降低浸润剂迁移的烘干工艺。

    运动控制器数据通讯及其中断调度的方法和装置

    公开(公告)号:CN101446820B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200810236444.X

    申请日:2008-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种运动控制器数据通讯及其中断调度的方法和装置。装置通过采用可编程逻辑器件(CPLD)内部嵌入式阵列块(EAB)所包含的随机存贮器单元(RAM)构建一种双端口RAM结构实现多CPU之间数据通信。利用CPLD内部逻辑单元设计一种中断同步机制来实现多CPU之间的通讯协调。通过系统中断信号的触发和清除,运动控制器的多CPU可以实现对RAM特定单元地址的读/写,使多CPU系统的通讯数据传送按照其使用节拍来传递,不受CPU扫描周期的影响。这样不但使数据通信的可靠性大大提高,也节省了CPU查询的时间。避免了中断的重复响应或丢失现象,增加了高速运动控制系统的安全性、可靠性和稳定性。

    一种多主元稀土掺杂氧化锆热障涂层树突状结构的控制方法

    公开(公告)号:CN119530928A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411728269.1

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开一种多主元稀土掺杂氧化锆热障涂层树突状结构的控制方法,属于热障涂层领域,控制方法包括将带有粘结层的高温合金试样放入第一电解液中,以高温合金试样为负极、石墨板为正极,连接微弧氧化电源,进行第一电解,在高温合金试样表面沉积抗氧化的陶瓷阻挡层,然后将带有抗氧化的陶瓷阻挡层的高温合金试样放入第二电解液中,以高温合金试样为负极、石墨板为正极,连接微弧氧化电源,进行第二电解;其中,第一电解液包括硝酸铝和稀土元素金属盐,第二电解液包括硝酸锆和稀土元素金属盐。本发明工艺参数调节方便,稀土元素的掺杂与抗氧化阻挡层的引入有效提升了树突状结构涂层的致密性,导致其隔热温度以及热冲击性能的提高。

    一种基于真实结构热障涂层循环载荷下的裂纹扩展仿真分析方法

    公开(公告)号:CN119514276A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411567980.3

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于真实结构热障涂层循环载荷下的裂纹扩展仿真分析方法,包括以下步骤:根据热障涂层样品,创建有限元模型;设置有限元模型中材料属性和截面特性;设置参数后,对有限元模型的表面施加热循环载荷,并进行划分网格后进行分析,得到Odb文件;复制有限元模型后将Odb文件作为边界条件,进行热力耦合,得到热循环后的热应力以及裂纹拓展情况。本发明分析方法简单,贴合真实服役工况与微观组织结构,为有限元模拟达到预期的研究效果,能够得到精确地仿真数据。

    一种2,6-二异丙基萘氧化制2,6-萘二甲酸的方法

    公开(公告)号:CN119350155A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411478266.7

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种2,6‑二异丙基萘氧化制2,6‑萘二甲酸的方法,包括:将2,6‑二异丙基萘在Co‑Mn‑Br催化剂和促进剂的作用下与空气发生氧化反应,得到2,6‑萘二甲酸,促进剂包括Zr、Ni和CO2。本发明所使用的促进剂中,CO2能够在溶液中形成过氧碳酸盐,促进Co2+及Mn2+氧化生成Co3+、Mn3+从而加快自由基链的反应速率。Zr和Ni的作用相似,能够与Co形成弱络合物,重新分配Co‑Mn二聚体及单体平衡,强化Co、Mn的协同还原作用。同时使用CO2、Zr或Ni能够起到协同促进作用,加快反应速率,提高反应进行的程度从而提高产品的收率和纯度。

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