一种管道达到磁饱和所需磁化强度的确定方法

    公开(公告)号:CN113092572B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110381961.1

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明提供了一种管道达到磁饱和所需磁化强度的确定方法。首先,在给定管道材质的基础上,通过一定磁化强度的磁化器,对不同壁厚管道进行磁化;其次,采用仿真方法对磁化后管道的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同磁化强度下管道的磁饱和壁厚转变点;将所得的不同磁化强度下的磁饱和壁厚转变点和磁化强度进行曲线绘制,确定磁饱和壁厚转变点和磁化器磁化强度之间的关系;最后,可以根据管道材质和壁厚来确定使管道达到磁饱和所需要的磁化器的磁化强度。本发明充分利用管材的B‑H曲线和管道在不同磁化强度下的磁场分布以及管道磁饱和壁厚转变点之间的关系,提供了一种针对不同管道壁厚和材质来确定使其达到磁饱和所需磁化强度的新思路。

    一种钛烤瓷专用体瓷粉的微波辅助溶胶凝胶燃烧合成方法

    公开(公告)号:CN106800406B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201611174537.5

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 一种钛烤瓷专用体瓷粉的微波辅助溶胶凝胶燃烧合成方法,按照一定配比量取硅酸乙酯预水解0.5‑1小时,然后依次加入硝酸铝、硝酸钙、硝酸钠、硝酸钾、硝酸锂、硝酸钡和硼酸,待其充分溶解、澄清后,再加入甘氨酸、柠檬酸、尿素等燃烧剂,继续搅拌形成透明溶胶,经陈化、干燥、研磨后制成干凝胶粉,于微波加热炉中加热点火燃烧,燃烧结束后获得疏松玻璃粉,经球磨后获得微米级专用体瓷粉。本发明的方法简单方便、引入杂质少,可有效消除高温熔化所带来的坩埚污染和成分偏析现象,获得的产物粒径小、比表面积高、无团聚,烧结活性强,同时具有加热温度低、能源利用充分、反应时间短、设备简单、易于工业化、高效环保等优点。

    一种用于连续式光纤激光表面合金化的钴基金属合金粉末

    公开(公告)号:CN104399968B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410629823.0

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 一种用于连续式光纤激光表面合金化的钴基金属合金粉末,属于一种合金粉末。该合金粉末按重量百分比计,含有20?25%二氧化钛,3?6%氧化铈,8?12%氧化铝,1?4%硅,5?8%铋,余量为钴和不可避免的杂质。该钴基金属合金粉末,专用于高能连续光纤激光器的表面合金化过程,形成的合金化层组织致密,无气孔、裂纹、缩孔等缺陷,并具有高硬度、高耐腐蚀性等优异的金属学性能。解决了现有连续式激光表面合金化工艺存在的激光的吸收效率偏低(30?40%),表面合金层容易出现裂纹、气孔等缺陷,而且其金属性能满足不了工艺生产需要的问题。

    一种激光填丝焊焊枪调节机构

    公开(公告)号:CN106695123A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611175147.X

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: B23K26/342 B23K26/348 B23K26/702

    Abstract: 本发明公开了一种激光填丝焊焊枪调节机构,主要包括焊枪、激光头、水平导轨、水平滑块、竖直导轨、竖直滑块、锁紧装置、合接板、螺旋套和夹套;所述激光头安装在螺旋套上,螺旋套通过螺钉和合金板进行连接,合金板和竖直滑块是一个整体,与竖直导轨构成竖直位移调节机构;竖直导轨和水平滑块固结,与水平导轨组成水平位移调节机构;焊枪安装在夹套内,夹套部分与水平导轨绞接。本发明能够精确地调节焊枪相对于激光头的位置,操作简便快捷。

    一种核壳结构BiO2-x@TiO2异质结光催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109569568A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811352800.4

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构BiO2-x@TiO2异质结光催化材料及其制备方法与应用,该材料是由BiO2-x微米片及原位生长于其上的TiO2纳米颗粒组成的片状异质结光催化材料。制备步骤如下:首先制备BiO2-x微米片,然后将钛酸四丁酯与制得的BiO2-x按照一定质量比溶于乙醇中,加入适量氨水,在45℃温度下反应12~24小时,得到褐色沉淀,洗涤,烘干即可制得核壳结构BiO2-x@TiO2异质结光催化材料。本发明通过在BiO2-x表面包覆壳层材料,BiO2-x得到有效保护,极大地增强了其耐光腐蚀的能力;制备工艺简单,设备简单、性能稳定,可用于可见光下高效降解有机染料废水。

    一种专用于连续式光纤激光合金化的陶瓷合金粉末

    公开(公告)号:CN105195729A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510266306.6

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 一种专用于连续式光纤激光合金化的陶瓷合金粉末,属于陶瓷合金粉末。该陶瓷合金粉末,由合金粉末和陶瓷硬质相组成,合金粉末由以下重量百分含量的组分组成:5-8%氟化钙,8-12%硼,3-5%氧化镧,15-25%氮化硅;所述陶瓷硬质相为碳化钨和碳化钛的混合物,所述碳化钨的重量为合金粉末和陶瓷硬质相总重量的3-6%,所述碳化钛的重量为合金粉末和陶瓷硬质相总重量的10-15%。本发明制得的陶瓷合金粉末,生成的组织致密均匀,具有亚微米陶瓷细晶结构及优异的抗摩擦磨损性能。利于控制稀释率,释放气泡,减少气孔,无裂纹、缩孔等缺陷,并具有高硬度等优异金属学性能。

    一种柔性基底太阳能电池光电极的低温制备方法

    公开(公告)号:CN102509621B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110330855.7

    申请日:2011-10-27

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 一种柔性基底太阳能电池光电极的低温制备方法,属于太阳能电池光电极的制备方法。制备方法是:首先采用水浴法,制备出含钛及掺杂元素的胶体。然后将柔性导电塑料基底清洗干净,进行表面种子化预处理;将处理好的基底一面用耐高温胶带覆盖住,浸入制备好的胶体中,并一起转移入耐高压容器;在耐高压容器中加入分解剂,并迅速将容器密封,进行微波加热,低温条件下制备出柔性基底太阳能电池光电极。优点:1、整个制备过程最高温度在80~100℃,防止了柔性导电塑料基底的损伤。2、低温条件下即可制备柔性基底太阳能电池光电极,实现了高光电转换效率太阳能电池光电极的制备。3、不需要长时间的后续高温晶化处理。

    一种柔性基底太阳能电池光电极的低温制备方法

    公开(公告)号:CN102509621A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110330855.7

    申请日:2011-10-27

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 一种柔性基底太阳能电池光电极的低温制备方法,属于太阳能电池光电极的制备方法。制备方法是:首先采用水浴法,制备出含钛及掺杂元素的胶体。然后将柔性导电塑料基底清洗干净,进行表面种子化预处理;将处理好的基底一面用耐高温胶带覆盖住,浸入制备好的胶体中,并一起转移入耐高压容器;在耐高压容器中加入分解剂,并迅速将容器密封,进行微波加热,低温条件下制备出柔性基底太阳能电池光电极。优点:1、整个制备过程最高温度在80~100℃,防止了柔性导电塑料基底的损伤。2、低温条件下即可制备柔性基底太阳能电池光电极,实现了高光电转换效率太阳能电池光电极的制备。3、不需要长时间的后续高温晶化处理。

Patent Agency Ranking