一种高压缩性氧化锆陶瓷纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118344141A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410486259.5

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种高压缩性氧化锆陶瓷纤维材料及其制备方法,属于陶瓷纤维材料技术领域,所述高压缩性氧化锆陶瓷纤维材料为由氧化锆纤维形成的具有有序层状结构的三维氧化锆陶瓷纤维材料;所述氧化锆纤维由氧化锆纳米晶组成。本发明提供的高压缩性氧化锆陶瓷纤维材料具有优异的抗压性能和耐高温性能,在高温隔热以及能量吸收等领域具有广泛的应用前景。

    一种可调开合式燃气轮机燃烧室头部分配结构

    公开(公告)号:CN116164310B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111415609.1

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种可调开合式燃气轮机燃烧室头部分配结构,包括套管式燃料分配腔、两级喷嘴固定端盖和可调开合式喷嘴控制组件,燃料分配腔与第一级喷嘴固定端盖连接,燃料分配腔通过多个长度不同的套管分隔成相对独立的多个环形区域,可调开合式喷嘴控制组件包括固定端盖、可开合叶片组和旋转端盖,通过控制杆带动旋转端盖旋转,旋转端盖转动调节可开合叶片组的角度或相对位置;可开合叶片组中的叶片开合用于遮盖无需工作喷嘴的空气通道,中心管设置在所述分配结构的中心处,且中心管与燃烧室点火器连接。本发明通过改变圆周流通面积来实现喷嘴开启数量的变化,使燃烧室在不同工作负荷下均保持火焰筒内温度场分布的均匀性。

    原位力学测试用推-拉微器械

    公开(公告)号:CN115683845B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211268663.2

    申请日:2022-10-17

    Inventor: 王超 隋超 张静

    Abstract: 原位力学测试用推‑拉微器械,属于低维材料测试实验仪器领域。设备层由移动区、固定区及四个弹性元件组成;固定区设有通槽,通槽还贯通绝缘层及把手层的厚度设置,固定区、绝缘层及把手层前侧面设有开口,移动区设置在通槽内,移动区前侧面的凸台一位于开口处,移动区后侧面中部设有凹槽一,固定区的通槽后槽侧壁中部设有凸台二,凹槽一与凸台二相匹配形成具有三处横向间隙的‘互’字形结构,三处横向间隙由前至后为间隙一、间隙二及间隙三;原位拉伸实验时,微纳米试样放置在间隙二处,微纳米试样两端分别固定在固定区和移动区上;四个弹性元件呈矩阵形式固定设置在移动区与固定区的通槽之间。本发明用于对微纳米尺度下材料的力学参数准确测量。

    原位力学测试用推-拉微器械
    195.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115683845A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211268663.2

    申请日:2022-10-17

    Inventor: 王超 隋超 张静

    Abstract: 原位力学测试用推‑拉微器械,属于低维材料测试实验仪器领域。设备层由移动区、固定区及四个弹性元件组成;固定区设有通槽,通槽还贯通绝缘层及把手层的厚度设置,固定区、绝缘层及把手层前侧面设有开口,移动区设置在通槽内,移动区前侧面的凸台一位于开口处,移动区后侧面中部设有凹槽一,固定区的通槽后槽侧壁中部设有凸台二,凹槽一与凸台二相匹配形成具有三处横向间隙的‘互’字形结构,三处横向间隙由前至后为间隙一、间隙二及间隙三;原位拉伸实验时,微纳米试样放置在间隙二处,微纳米试样两端分别固定在固定区和移动区上;四个弹性元件呈矩阵形式固定设置在移动区与固定区的通槽之间。本发明用于对微纳米尺度下材料的力学参数准确测量。

    一种可储气的中空石墨烯微球/片混杂体的制备方法

    公开(公告)号:CN114105126B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111523149.4

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 一种可储气的中空石墨烯微球/片混杂体的制备方法,属于石墨烯微球制备技术领域。本发明所述制备中空石墨烯微球方法利用氧化石墨烯片层的两亲特性,以酸性氧化石墨烯分散液中微纳米气泡为软模板,通过水热反应自组装得到中空微球结构,并在成型后逐渐被还原成中空石墨烯微球。所述中空微球粒径为0.7‑8.7μm,壁厚20‑40nm,平均分布密度0.45‑5.2*104个/mm2,且尺寸、分布可调,微球间通过石墨烯片层相互连接形成均一、有序、稳定的三维结构。整个过程便捷、能耗低、绿色、无污染,且因为没有引入球形硬模板及腐蚀剂,制备的中空石墨烯球品质更好且气密性良好,使其具备储气的功能。本发明所述方法有望制造出轻于空气的材料结构,在航空航天领域具有广泛应用前景。

    应用于RFID磁卡金属铜线的超声微焊接方法及其装置

    公开(公告)号:CN107138846B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201710497459.0

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种应用于RFID磁卡金属铜线的超声微焊接方法及其装置,其包括底座、龙门架、超声发生器、X轴移动机构、Y轴移动机构、Z轴加压装置、加热装置、夹持架、超声换能器和焊条;本发明提供的应用于RFID磁卡金属铜线的超声微焊接装置的结构设计巧妙,合理将磁卡金属铜线在超声发生器的超声振动能量、Z轴加压装置的压力能量和加热装置的温度能量相结合,并共同作用于磁卡金属铜线上,实现铜材料的互溶,形成金属间化合物,从而产生焊接强度,进而实现将磁卡金属铜线的焊接目的,且焊接效果好,连接牢固,有效保证加工效果,提升产品质量;另外整体结构简单,操作简易,利于广泛推广应用。

    一种基于部分可观测马尔科夫的机械手移动路径规划方法

    公开(公告)号:CN115338862A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210981275.2

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 一种基于部分可观测马尔科夫的机械手移动路径规划方法,所述方法包括:步骤一:建立机械手移动路径在线规划的虚拟触觉部分可观测马尔科夫决策过程模型;步骤二:配置机械手的初始坐标、任务目标的估计坐标、预设位置误差和策略求解器参数;步骤三:求解虚拟触觉部分可观测马尔科夫决策过程模型连续生成机械手移动动作序列;步骤四:机械手执行所生成的动作序列,判断机械手与目标之间的位置误差是否满足预设位置误差。若满足,则终止机械手路径规划过程;若不满足,则重复步骤三和步骤四直至位置误差满足预设位置误差。本发明有助于增强机器人在3D空间中自主规划机械手移动路径的能力。

    一种中空氧化锆纤维及其无模板制备方法

    公开(公告)号:CN114836850A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210534961.5

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明提供了一种中空氧化锆纤维及其无模板制备方法,该无模板制备方法包括:(1)将锆盐和相稳定剂置于无水乙醇中混匀,得到锆盐溶液;(2)将纺丝溶质、有机溶剂和水加入到锆盐溶液中并搅拌混匀,得到前驱液;(3)对前驱液进行纺丝,得到前驱体纤维;其中,前驱体纤维为单根连续纤维;(4)将前驱体纤维依次进行烘干和烧结处理,得到中空氧化锆纤维。本发明提供的制备方法无需各类模板,制得的中空氧化锆纤维为纯四方氧化锆晶体结构,抗热震性优异;且为单根连续纤维,连续性好,纤维直径小;其整体形貌规整、表面光滑,具有优异的防隔热性能。

Patent Agency Ranking