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公开(公告)号:CN119822626A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510171754.1
申请日:2025-02-14
Applicant: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC: C03B37/014
Abstract: 本申请提供一种光纤预制棒烧结装置及方法,光纤预制棒烧结装置包括金属壳体、炉芯管、隔热层、加热体、传动装置和管道系统;炉芯管设置于金属壳体内部,隔热层环设于金属腔体,加热体沿炉芯管长度方向环设于隔热层朝向炉芯管的一侧,传动装置设置于金属壳体顶部外侧,管道系统被配置为向光纤预制棒烧结装置通入和/或排出气体。其中,传动装置设置在金属壳体顶部,传动装置包括中空吊杆;中空吊杆至少部分延伸至反应腔体,并且至少部分插入光纤预制棒内部,管道系统可通过中空吊杆向光纤预制棒内部通入气体。本申请提供的光纤预制棒烧结装置及方法可使掺杂剂从光纤预制棒的中心和表层双向渗透,实现多种径向上的浓度分布。
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公开(公告)号:CN113912279B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010664962.2
申请日:2020-07-10
Applicant: 中天科技精密材料有限公司
IPC: C03B37/014
Abstract: 本发明提供的一种轴向沉积掺杂装置和粉末棒的制备方法。该装置包括沉积腔体,悬挂于所述沉积腔体顶部中心处的吊杆,深入所述沉积腔体的吊杆自由端装有靶棒,和设置在所述沉积腔体内的沉积掺杂机构,所述沉积掺杂机构包括集成有第一碱金属雾化装置的第一喷灯,所述第一碱金属雾化装置与所述第一喷灯导通,所述第一喷灯朝向所述靶棒设置;或者所述沉积掺杂机构包括相向设置的第二喷灯和第二碱金属雾化装置,及围挡在所述第二喷灯和所述第二碱金属雾化装置周侧的第一内部腔体,所述第一内部腔体的开口朝向所述靶棒设置。该轴向沉积掺杂装置用于在进行管外气相沉积的同时进行掺杂碱金属,掺杂的均匀性高,掺杂量增加且可控,可降低光纤衰减。
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公开(公告)号:CN113912279A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010664962.2
申请日:2020-07-10
Applicant: 中天科技精密材料有限公司
IPC: C03B37/014
Abstract: 本发明提供的一种轴向沉积掺杂装置和粉末棒的制备方法。该装置包括沉积腔体,悬挂于所述沉积腔体顶部中心处的吊杆,深入所述沉积腔体的吊杆自由端装有靶棒,和设置在所述沉积腔体内的沉积掺杂机构,所述沉积掺杂机构包括集成有第一碱金属雾化装置的第一喷灯,所述第一碱金属雾化装置与所述第一喷灯导通,所述第一喷灯朝向所述靶棒设置;或者所述沉积掺杂机构包括相向设置的第二喷灯和第二碱金属雾化装置,及围挡在所述第二喷灯和所述第二碱金属雾化装置周侧的第一内部腔体,所述第一内部腔体的开口朝向所述靶棒设置。该轴向沉积掺杂装置用于在进行管外气相沉积的同时进行掺杂碱金属,掺杂的均匀性高,掺杂量增加且可控,可降低光纤衰减。
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公开(公告)号:CN119900060A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510317111.3
申请日:2025-03-18
Applicant: 江东金具设备有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抗磨蚀复合层及其制备方法。该抗磨蚀复合层由表及里包括钝化层、第一锌铁复合层、第二锌铁复合层;其中,第一锌铁复合层中的铁含量低于第二锌铁复合层中的铁含量,从而形成腐蚀电位与硬度均由低到高的梯度镀层,第一锌铁复合层、第二锌铁复合层中均包含耐磨微粒,该耐磨微粒在第一锌铁复合层与第二锌铁复合层间形成楔形结构。该抗磨蚀复合层具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,可以明显提高电力金具等金属构件在磨蚀工况中的服役能力。
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公开(公告)号:CN118814040B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411303371.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
IPC: C22C21/08 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/00 , B21B3/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01B1/02 , H01B13/00
Abstract: 本发明提供一种Al‑Mg‑Si合金板材及其制备方法和应用。所述Al‑Mg‑Si合金板材按照质量百分含量包括:Mg0.50%‑1.5%、Si0.49%‑0.53%、Fe0.11%‑0.18%、La0.03%‑0.05%、B0.005%‑0.02%、杂质≤0.02%、余量为Al;其中,所述Mg和Si的质量比大于1.0。本发明使Al‑Mg‑Si合金板材兼顾较高的强度、导电性和抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN119025916A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411107149.X
申请日:2024-08-12
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC: G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/21 , G06F18/15 , G06F18/2415
Abstract: 本申请提供一种故障事件的类型识别方法、装置、服务器及存储介质,该方法包括:对获取到的任一故障事件的原始信号数据进行数据处理,以得到处理后的信号数据;根据处理后的信号数据识别周期能量信号,并将周期能量信号划分为多个比例,以得到多个不同周期比的能量信号;对每个不同周期比的能量信号进行多维度的特征数据提取,以得到多个特征数据;根据所有不同周期比的能量信号对应的所有特征数据建立标准数据集,并将标准数据集划分为训练集和测试集;将测试集输入根据训练集训练好的深度学习模型中,以生成故障事件的类型识别结果;输出故障事件的类型识别结果,使得可以有效的识别故障事件类型。
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公开(公告)号:CN118366734A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410796874.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 中天科技海缆股份有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种冷却设备,属于电缆冷却设备技术领域。该冷却设备包括壳体、两个阻挡装置以及导轮机构。其中,壳体内部具有液体并用于冷却护套。两个阻挡装置分别位于壳体在护套行进方向上的两端。导轮机构位于两个阻挡装置之间,且导轮机构位于壳体内,阻挡装置用于避免壳体内部的液体大量流出于壳体,以保持壳体内部的液体稳定循环。导轮机构用于支撑护套,避免护套在行进过程中发生变形。阻挡装置有效避免了热态护套与其接触时的护层擦伤,保持均匀稳定的液体水循环。而导轮机构能够与护套形成面与面接触,有效避免了因生产截面过大,电缆自重较大及生产线速度过快而引起的冷却不充分及点对点接触而引发的相关质量问题。
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公开(公告)号:CN118060133A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410244735.2
申请日:2024-03-04
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供电缆涂覆设备和电缆涂覆检测方法。电缆涂覆设备包括控制装置、供油装置和涂覆装置,所述供油装置的一端通讯连接所述控制装置,另一端连接所述涂覆装置,所述供油装置包括抽油组件和第一称重件,所述抽油组件位于靠近所述控制装置的一侧,所述抽油组件位于所述第一称重件一侧,所述第一称重件通讯连接所述控制装置,所述涂覆装置包括相对设置的涂覆组件和第二称重件,所述涂覆组件位于所述第二称重件一侧,所述第二称重件通讯连接所述控制装置,所述涂覆组件用于容置电缆并将所述抽油组件抽出的油涂覆至所述电缆上。本申请的有益效果是保证了电缆涂覆防腐油的均匀性。
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公开(公告)号:CN116219236A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310210646.1
申请日:2023-03-02
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司
IPC: C22C21/08 , C22C21/02 , C22F1/047 , C22F1/043 , C22C1/06 , C22C1/03 , B21B1/46 , B21B3/00 , B21C37/04 , H01B1/02 , H01B5/08 , H01B13/00
Abstract: 本发明提供了一种高强度铝合金线材及其制备方法与应用。以该高强度铝合金线材的总重量为100%计,其包括以下元素组成:Mg0.5‑0.8%,Si0.4‑0.6%,Fe0.15‑0.3%,Cu0.1‑0.3%,Zr0.05‑0.15%,Cr0.1‑0.3,Mn0.02‑0.1%,Ti0.01‑0.03%,余量为Al和杂质元素。该铝合金线材的制备方法包括:熔炼、炉内精炼、晶粒细化、在线精炼、连铸连轧、固溶淬火、拉拔、时效处理,得到所述的高强度铝合金线材。本发明提供的高强度铝合金线材具有较高的强度以及良好的导电性,可以作为电力金具预绞丝材料,其制备方法具有工艺简单、效率高、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN115683387A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202310001014.4
申请日:2023-01-03
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法,具体步骤包括:设计并制造低双折射光子晶体光纤作为传感光纤;调制单频的脉冲光,通过偏振开关控制脉冲光产生x、y偏振态脉冲光,并将其注入低双折射光子晶体光纤,收集对应的瑞利散射光,获取沿光纤的瑞利散射的矢量光场信息;获取不同频率的瑞利散射光的矢量光场信息,形成x偏振态和y偏振态的复数瑞利散射图样;对光纤同一位置的复数瑞利散射图样的频率轴信号进行延迟估计,获取与温度相关的频移;根据频移与折射率变化的线性关系,得到两个偏振方向由温度引起的折射率变化,根据不同浓度折射率变化与温度变化的不同系数,计算得到绝对温度信息。
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