一种纳米多孔强化沸腾金属表面结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN102994793A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210447107.1

    申请日:2012-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔强化沸腾金属表面结构及其制备方法,包括金属基体,金属基体上具有双连续的纳米多孔结构;纳米多孔结构的孔径尺寸为10nm~9μm。本发明成本低,操作过程简单,且通过脱合金工艺优化及后续热处理工艺可对纳米多孔金属表面结构的孔径尺寸、比表面积、表面浸润性等强化沸腾关键表面参数进行调控,以满足不同强化沸腾性能要求。

    一种用于在平板上犁削沟槽的单边浮动夹具

    公开(公告)号:CN102773735B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210265492.8

    申请日:2012-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于在平板上犁削沟槽的单边浮动夹具,包括底座以及安装在底座上面的固定夹板、活动夹板、活动挡板、弹簧调力机构,所述固定夹板固定在底座左边,所述活动夹板、活动挡板通过燕尾槽导轨安装在底座右边,且活动挡板安装在活动夹板的右侧,所述弹簧调力机构通过螺纹安装在活动挡板的中间位置,待犁削沟槽的平板安装在固定夹板和活动夹板之间。本发明利用单向浮动夹紧的方法,使得加工过程中,由于犁削-挤压力的存在,弹簧压缩,与犁削-挤压力相平衡,由此活动夹板就会往外挪动,自适应地通过弹簧形成一边浮动夹具机构,调整夹紧力,减少犁削平板的拱起现象,提高加工精度,同时装夹简单,定位方便。

    一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具

    公开(公告)号:CN102891325A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210381603.1

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具。本发明所使用切削刀具具有多齿结构,使用线切割方法加工而成,其齿数、齿宽、齿高和齿间距等参数由所加工微流道的尺寸参数来确定,刀具每个刀齿具有相同的负前角、正后角的特点。本发明的多齿刀具“正向—回程”双行程刨削方法非常适合于加工薄型双极板微流道,可一次性加工宽度100μm~400μm、深度100μm~400μm的多微流道,具有很高的加工精度和加工效率;同时,所用加工机床为普通刨床,故所需设备简单,大大地降低了加工成本。

    一种内凹槽多孔强化沸腾微通道结构及制造方法与应用

    公开(公告)号:CN102878845A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210346031.3

    申请日:2012-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种内凹槽多孔强化沸腾微通道结构,包括由金属粉末烧结后形成的颗粒分布均匀的金属烧结毡,金属烧结毡上均匀分布有若干内凹槽。该内凹槽多孔强化沸腾微通道结构的多孔表面具有良好的毛细管特性,可以保持壁面的足够润湿,防止热斑、局部干燥而引起的局部结疤和聚合物沉积,同时多孔结构强化沸腾传热,提高了其传热系数及临界热流密度,具有良好的强化传热效果。

    一种用于在平板上犁削沟槽的单边浮动夹具

    公开(公告)号:CN102773735A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210265492.8

    申请日:2012-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于在平板上犁削沟槽的单边浮动夹具,包括底座以及安装在底座上面的固定夹板、活动夹板、活动挡板、弹簧调力机构,所述固定夹板固定在底座左边,所述活动夹板、活动挡板通过燕尾槽导轨安装在底座右边,且活动挡板安装在活动夹板的右侧,所述弹簧调力机构通过螺纹安装在活动挡板的中间位置,待犁削沟槽的平板安装在固定夹板和活动夹板之间。本发明利用单向浮动夹紧的方法,使得加工过程中,由于犁削-挤压力的存在,弹簧压缩,与犁削-挤压力相平衡,由此活动夹板就会往外挪动,自适应地通过弹簧形成一边浮动夹具机构,调整夹紧力,减少犁削平板的拱起现象,提高加工精度,同时装夹简单,定位方便。

    一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具

    公开(公告)号:CN102891325B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210381603.1

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具。本发明所使用切削刀具具有多齿结构,使用线切割方法加工而成,其齿数、齿宽、齿高和齿间距等参数由所加工微流道的尺寸参数来确定,刀具每个刀齿具有相同的负前角、正后角的特点。本发明的多齿刀具“正向—回程”双行程刨削方法非常适合于加工薄型双极板微流道,可一次性加工宽度100μm~400μm、深度100μm~400μm的多微流道,具有很高的加工精度和加工效率;同时,所用加工机床为普通刨床,故所需设备简单,大大地降低了加工成本。

    一种内凹槽多孔强化沸腾微通道结构

    公开(公告)号:CN203083410U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201220475644.2

    申请日:2012-09-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种内凹槽多孔强化沸腾微通道结构,包括由金属粉末烧结后形成的颗粒分布均匀的金属烧结毡,金属烧结毡上均匀分布有若干内凹槽。该内凹槽多孔强化沸腾微通道结构的多孔表面具有良好的毛细管特性,可以保持壁面的足够润湿,防止热斑、局部干燥而引起的局部结疤和聚合物沉积,同时多孔结构强化沸腾传热,提高了其传热系数及临界热流密度,具有良好的强化传热效果。

    一种碳纤维表面连续处理的装置

    公开(公告)号:CN202809353U

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201220488107.1

    申请日:2012-09-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种碳纤维表面连续处理的装置,包括高压电源、机架及固定于机架上的处理通道,在通道出、入口处分别设置一个导电的导辊,导辊固定于机架上;所述处理通道是绝缘的,其上设有进气口和出气口,处理通道内部设有正极板或处理通道的内壁为正极板;所述的正极板连接高压电源的正极,所述导辊连接高压电源的负极。将碳纤维置于两个间隔的导电的导辊上运动,并通入氧化性气体,然后通电,利用电晕放电对碳纤维表面进行处理。本方法处理效率高,处理可控性强、无污染。本装置简单,占用空间小、成本低。经过处理后的碳纤维增加碳纤维表面能,使其获得足够多的含氧官能团,增加表面化学能,从而提高与树脂,金属等材料的复合性能。

    一种制备微纳米复合多孔铜表面结构的电沉积装置

    公开(公告)号:CN203080093U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201220712913.2

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本实用新型涉及电沉积装置,公开了一种制备微纳米复合多孔铜表面结构的电沉积装置。该装置用于氢气模板法电沉积制备多孔铜表面结构,包括电沉积槽、电沉积液、直流电源、阴极基体和阳极,阳极和阴极基体分别与直流电源的正、负极相连,电沉积液、阴极基体和阳极置于电沉积槽中,电沉积液浸没阴极基体和阳极。阴极基体和阳极分别为紫铜柱和紫铜板,阴极基体置于电沉积槽底部,阴极基体朝上的顶面为电沉积层,阳极位于阴极基体的上方。阴极基体和阳极均水平放置,阳极面积足够大以使阴极基体获得均匀的电流密度。使用本装置制备的多孔铜表面结构孔径逐级增大,结构均一,为微米尺度孔径结构与壁面纳米枝状晶结构叠加的微纳米复合结构。

    一种纳米多孔强化沸腾金属表面结构

    公开(公告)号:CN203080040U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201220590147.7

    申请日:2012-11-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种纳米多孔强化沸腾金属表面结构,包括金属基体,金属基体上具有双连续的纳米多孔结构;纳米多孔结构的孔径尺寸为10nm~9μm。本实用新型成本低,操作过程简单,且通过脱合金工艺优化及后续热处理工艺可对纳米多孔金属表面结构的孔径尺寸、比表面积、表面浸润性等强化沸腾关键表面参数进行调控,以满足不同强化沸腾性能要求。

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