工程用电磁兼容木基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101340807A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810111684.7

    申请日:2008-05-16

    Abstract: 工程用电磁兼容木基复合材料及其制备方法属于环境功能材料领域。电磁兼容木基复合材料是一种面向工程应用的电磁防护材料,分别从屏蔽和吸波两个方面进行防护,屏蔽方面采用铜箔或镀锌铁板覆面木材的方式吸波方面主要针对1MHz~1.5GHz频段范围,采用了单层干涉损耗,用硅橡胶为基体,以MnZn铁氧体为主吸收剂,掺杂羰基铁粉磁性吸波剂和石墨电阻型吸收剂,调整材料的电磁参数,在1MHz~1.5GHz频率范围内,吸波片的最大反射率为-12.28,反射率小于-5dB的频大范围为965MHz。另外还采用了双层平板吸波材料,面层使用SiC作匹配层,底层分别使用MnZn铁氧体和羰基铁粉作吸收剂,在1GHz~1.5GHz内最大反射率为-24.85dB,反射率在-10dB以下的带宽为240MHz。本发明使复合板的屏蔽效能达到70dB,屏蔽效能良好。

    核壳型多功能复合木材前驱液及其制备方法

    公开(公告)号:CN101100079A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710118753.2

    申请日:2007-07-13

    Abstract: 核壳型多功能复合木材前驱液及其制备方法属于建筑材料中复合木材的制备技术领域。本发明包括无机纳米微粒的表面修饰,经过表面修饰的无机纳米微粒与含有双键的有机单体进行种子乳液聚合,制备出核壳型复合木材前驱液,然后用该前驱液对木材进行浸注处理以制备复合木材等步骤。本发明制备的核壳型木材改性前驱液既有无机物的高强度、高热稳定和耐磨,还具有有机物的柔韧性、抗变形的特点,以其对木材进行改性,既提高了木材的硬度和强度,又增强了木材的阻燃、耐朽性,并且有效提高了木材的抗流失性。

    抑制宽频电磁干扰的软磁复合材料

    公开(公告)号:CN1822253A

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200610066446.X

    申请日:2006-03-31

    Abstract: 本发明属于电磁干扰的抑制领域。现有的电磁干扰抑制材料存在磁导率不高或者磁导率频率分散性不宽。本发明提供了一种抑制宽频电磁干扰的软磁复合材料,其特征在于,通过气雾化的方法制取软磁合金粉末,将软磁合金粉末经过球磨、研磨处理形成片径范围为20-300微米、径厚比为7-105的扁平状的磁性颗粒,然后通过占最后产物质量百分比为7%-13%无机胶黏剂粘结所述磁性颗粒使其彼此分散绝缘,以100-400MPa压力压制成型,样品脱模后在1-2小时内升温至200℃-700℃,进行2-3小时的保温后随炉冷却1-2小时,最后空冷。本发明的材料插入损耗在600MHz-1400MHz的宽频内均比商用的铁氧体性能高出3-5个dB,达到了几MHz-GHz宽频范围内高抑制效果的要求。

    一种基于叶片桨结构的内置阀式磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN119825858A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510197872.X

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于叶片桨结构的内置阀式磁流变阻尼器,涉及阻尼器技术领域,该阻尼器由叶片桨与转子同轴置于磁流变阻尼器缸筒内,主轴内部设有液体回流通道,依靠主轴提供的主动力矩带动叶片桨和转子共同运动,在阻尼器内部形成内置阀式和剪切式两种工作模式共同作用,同时产生两种阻尼力矩构成磁流变阻尼器的合力矩,包括叶片桨高速旋转下的机械阻尼力矩TM和不同磁场强度下转子的库伦阻尼力矩TC,根据应用场合的不同,可选择不同叶片桨与转子的轴向比例尺寸,提供不同的机械力矩与库仑力矩比值。

    获取探边电磁波测井仪器结构参数的方法及装置

    公开(公告)号:CN114526063B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210134146.X

    申请日:2022-02-14

    Abstract: 本发明提供一种获取探边电磁波测井仪器结构参数的方法及装置,其中,该方法包括:获取探边电磁波测井仪器的至少一组初始优化参数;根据至少一组初始优化参数和预设的第一阈值,通过快速计算方法确定对应至少一组初始优化参数的至少一个目标探边距离;确定对应至少一组初始优化参数的至少一个总体目标函数;将至少一组初始优化参数分别通过对应的至少一个总体目标函数进行评估,判断评估结果确定目标优化参数。提高了仪器结构的优化效率,克服了在计算探边距离时大量运用正演导致计算量大的缺陷。

    具有导磁臂的全长效磁通分布磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN116412225A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310307597.3

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明提供具有导磁臂的全长效磁通分布磁流变阻尼器,从磁路走向规律出发,将传统阻尼器有效长度方向上增加一个具体形状由函数公式确定的导磁臂,使得磁通量从原来的回路中分出一部分量,形成绕线架—活塞面—导磁臂—磁流变液—导磁上缸筒的磁路结构,增加磁力线垂直穿过磁流变液的面积,使得阻尼间隙全间隙90%以上成为有效区域,且导磁臂以及原有效长度范围内的磁通量密度近似相等,形成均匀磁感应强度的阻尼间隙,且阻尼力出力值相较于传统轴向运动阻尼器提升1.63倍以上,使得相同体积的阻尼器能够产生更高的出力值,实现阻尼器的小型化。

    一种全通道有效阻尼的多磁偶磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN113187846B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110313713.3

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明提供一种全通道有效阻尼的多磁偶磁流变阻尼器,包括缸筒、活塞和活塞杆,所述活塞包括偶数个磁偶结构,所述偶数个磁偶结构围绕导磁内环周向均匀排布于所述缸筒的中空区域内;所述导磁内环设于所述偶数个磁偶结构排布的内周向,所述偶数个磁偶结构排布的外周向设有导磁外环,所述缸筒的内壁与所述导磁外环之间接触设置阻尼通道;所述活塞杆垂直穿过所述导磁内环的中孔并与所述缸筒轴向平行,并与所述导磁内环相互配合;相邻的两个磁偶结构之间设有阻磁间隙且在导磁外环上相接于末端,与所述缸筒形成全通道有效阻尼通道。本发明能够实现多磁偶磁流变阻尼器的全通道有效阻尼的效果。

    一种感应测井仪器测井响应方法及装置

    公开(公告)号:CN109779621B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201910094007.7

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明实施例提供一种感应测井仪器测井响应方法及装置,该方法包括:基于积分推导获取线圈匝数与纵向分布长度的表达式,根据所述表达式校正屏蔽线圈的匝数;基于积分推导获取发射线圈和接收线圈的仪器常数;基于高斯积分求解,获取所述接收线圈的感应电动势;根据所述感应电动势和所述仪器常数,获取复合线圈系的视电导率;根据所述视电导率,获取勘探地层的测井响应。本发明实施例对于具有纵向长度分布下的线圈,采用感应电动势和仪器常数分开求解的方法,依据定义表达式计算子阵列的视电导率。校正屏蔽线圈匝数、感应电动势和仪器常数采用积分的方法求解,以及复合线圈系求解视电导率的方法使感应测井仪器的测井响应计算速度更快,精度更高。

    采用复相造孔剂造孔的热管或均热板用吸液芯及其制法

    公开(公告)号:CN111504105B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010363537.X

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明属于热管或均热板用吸液芯制备技术领域,具体涉及一种采用复相造孔剂造孔的热管或均热板用吸液芯及其制法。所述吸液芯的制备方法包括以下步骤:使氯化钠和硫酸钠共结晶,得到氯化钠/硫酸钠共结晶物;将两种粒径粗、细不同的氯化钠/硫酸钠共结晶物按一定质量比混合,得到复相造孔剂;将所述复相造孔剂与铜粉混合均匀,加入模具中焙烧,得到含有复相造孔剂的吸液芯,溶解除去其中复相造孔剂,即得所述吸液芯。本发明的吸液芯具有孔径可控、高孔隙度和毛细力强的特点,其在制备过程中使用所述复相造孔剂,加快了造孔剂的溶解速率,防止氧化,同时可制得兼顾高毛细力与低流动阻力的吸液芯,提高了热管的传热传质效率。

    微波等离子体反应器
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111511090A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010285786.1

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明涉及微波反应装置技术领域,公开了一种微波等离子体反应器,包括多通道微波传输反应体、自触发点火装置和至少一层微波源组件,多通道微波传输反应体内设有微波谐振腔;每层微波源组件均包括多个微波传输激励源,多个微波传输激励源沿多通道微波传输反应体的周向分布;微波传输激励源的频率与微波谐振腔内的工作模式的谐振频率相等;自触发点火装置包括设于多通道微波传输反应体的端部的锥形点火结构,锥形点火结构的尖部朝向微波谐振腔内;锥形点火结构内设有气流通道,气流通道贯通至锥形点火结构的尖部。该微波等离子体反应器能够有效增强等离子体的能量密度及增大微波反应器内的等离子体区域范围,有利于扩大微波等离子体的应用领域。

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