一种金属软磁粉芯发蓝绝缘包覆方法

    公开(公告)号:CN107452495A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710656752.7

    申请日:2017-08-03

    CPC classification number: H01F41/0246

    Abstract: 本发明公开了一种金属软磁粉芯绝缘包覆方法,该方法包括如下步骤:1)将待包覆磁粉与发蓝液进行混合加热搅拌,使磁粉表面生成一层发蓝膜后烘干;将已生成发蓝膜的磁粉与氧化物分散液混合搅拌,使发蓝膜外面再包覆上一层氧化物辅助绝缘包覆层后烘干。2)将绝缘包覆后的磁粉与脱模剂、粘结剂混合均匀后压制成型,得到软磁粉芯压坯。3)最后对压坯进行退火处理。本发明公开的金属软磁粉芯绝缘包覆方法克服了传统包覆方法中磁粉不易包覆、包覆层电阻率不高等缺点,使磁粉表面上生成一层发蓝膜和氧化物包覆层,大大提高软磁粉芯电阻率且具有可控的磁导率、较高的直流偏置性能和较低的损耗。

    一种在天文定位中太阳质心的确定装置及其确定方法

    公开(公告)号:CN113447015B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110660649.6

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种在天文定位中太阳质心的确定装置及其确定方法,所述确定装置包括两个光学瞄准器、定位轴、主动轮、驱动轮、张角调节旋钮、传动齿轮、从动轮、两个调节轮。通过旋转张角调节旋转部而旋转驱动轮,驱动轮一方面驱动相应的调节轮带动相应的光学瞄准器旋转,另一方面驱动主动轮旋转,主动轮驱动传动齿轮带动从动轮旋转,从动轮驱动相应的调节轮带动相应的光学瞄准器旋转,从而同时同步调节两个光学瞄准器,且两个光学瞄准器呈对称运动且对称轴始终为同一条。本发明能有效消除由于测量时间不同步而导致的测量误差,并在测量过程中不需要重新定位,使得测量更加简便,在此基础上可以快速有效地得出太阳质心所在的方位角。

    一种在天文定位中太阳质心的确定装置及其确定方法

    公开(公告)号:CN113447015A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110660649.6

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种在天文定位中太阳质心的确定装置及其确定方法,所述确定装置包括两个光学瞄准器、定位轴、主动轮、驱动轮、张角调节旋钮、传动齿轮、从动轮、两个调节轮。通过旋转张角调节旋转部而旋转驱动轮,驱动轮一方面驱动相应的调节轮带动相应的光学瞄准器旋转,另一方面驱动主动轮旋转,主动轮驱动传动齿轮带动从动轮旋转,从动轮驱动相应的调节轮带动相应的光学瞄准器旋转,从而同时同步调节两个光学瞄准器,且两个光学瞄准器呈对称运动且对称轴始终为同一条。本发明能有效消除由于测量时间不同步而导致的测量误差,并在测量过程中不需要重新定位,使得测量更加简便,在此基础上可以快速有效地得出太阳质心所在的方位角。

    一种无机氧化物包覆铁硅铝软磁粉芯的制备方法

    公开(公告)号:CN107507702B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710695793.7

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种无机氧化物包覆铁硅铝软磁粉芯的制备方法,在不影响铁硅铝磁粉本身磁性能的基础上利用物理方法在其表面包覆绝缘层。本发明针对铁硅铝软磁粉末采用表面改性包覆方法,在铁硅铝粉末表面包覆具有电绝缘性质的氧化物层从而进行绝缘。包括如下步骤:对铁硅铝粉末和无机氧化物进行预处理;对铁硅铝粉末进行绝缘包覆;压制成型;热处理;4个步骤。本发明具有的有益技术效果包括:除保留铁硅铝粉末原有磁性能外,还具有绝缘层厚度均匀可控、无有机物残留、制作工艺简单易控制、成本低、无环境污染以及直流偏置性能高等优点。

    调控叶黄素合成的转录因子基因及其应用

    公开(公告)号:CN107365778B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201710844462.5

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种调控叶黄素生物合成的转录因子基因及其应用。其中转录因子基因TePTF1的核苷酸序列如序列表中SEQ ID NO.1所示;该转录因子编码蛋白的氨基酸序列如序列表中SEQ ID NO.2所示。在万寿菊成熟花组织中克隆获得了TePTF1基因。实时定量分析表明,TePTF1基因在成熟花中的表达量较未成熟花明显增加。当在烟草叶片中瞬时表达TePTF1基因时,叶黄素含量增加。所述SEQ ID NO.1基因在植物叶黄素生物合成中发挥正调控作用,本发明从色素万寿菊中所克隆转录因子TePTF1能够用于提高植物叶黄素含量。

    一种无机氧化物包覆铁硅铝软磁粉芯的制备方法

    公开(公告)号:CN107507702A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710695793.7

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种无机氧化物包覆铁硅铝软磁粉芯的制备方法,在不影响铁硅铝磁粉本身磁性能的基础上利用物理方法在其表面包覆绝缘层。本发明针对铁硅铝软磁粉末采用表面改性包覆方法,在铁硅铝粉末表面包覆具有电绝缘性质的氧化物层从而进行绝缘。包括如下步骤:对铁硅铝粉末和无机氧化物进行预处理;对铁硅铝粉末进行绝缘包覆;压制成型;热处理;4个步骤。本发明具有的有益技术效果包括:除保留铁硅铝粉末原有磁性能外,还具有绝缘层厚度均匀可控、无有机物残留、制作工艺简单易控制、成本低、无环境污染以及直流偏置性能高等优点。

    调控叶黄素合成的转录因子基因及其应用

    公开(公告)号:CN107365778A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710844462.5

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种调控叶黄素生物合成的转录因子基因及其应用。其中转录因子基因TePTF1的核苷酸序列如序列表中SEQ ID NO.1所示;该转录因子编码蛋白的氨基酸序列如序列表中SEQ ID NO.2所示。在万寿菊成熟花组织中克隆获得了TePTF1基因。实时定量分析表明,TePTF1基因在成熟花中的表达量较未成熟花明显增加。当在烟草叶片中瞬时表达TePTF1基因时,叶黄素含量增加。所述SEQ ID NO.1基因在植物叶黄素生物合成中发挥正调控作用,本发明从色素万寿菊中所克隆转录因子TePTF1能够用于提高植物叶黄素含量。

    一种锂电池热管理装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112838292A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110021987.5

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池热管理装置及控制方法,包括:供电装置,包括一框架,所述框架内设置有梯度增量直径管道;第一回路装置,所述第一回路装置通过一管路连接所述供电装置,用于流体介质和所述供电装置的热交换;第二回路装置,包括传感装置及第一控制装置,所述传感装置及所述第一控制装置设置在所述第二回路装置内,所述传感装置连接所述第一控制装置,所述第二回路装置通过导线连接所述第一回路装置,所述第二回路装置连接所述供电装置,用于控制所述第一回路装置。通过本发明,可以实现能有效控制电池温度,均衡电池之间的温差,提高电池放电率。

    一种SMPMSM驱动系统的终端强制滑模协同直接速度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116317754A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310289950.X

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种SMPMSM驱动系统的终端强制滑模协同直接速度控制方法,包括:在同步速旋转dq轴坐标系下,建立速度控制的SMPMSM驱动系统超局部模型;设计包含滑模面的宏变量,并提出一种包含非奇异终端项的动态演化方程;系统电压和电流约束处理,最终生成终端强制滑模协同直接速度控制律,以实现高性能的转速控制。本发明所提出的非奇异终端动态演化方程设计,可显著提升宏变量趋近流形的收敛速度,提升系统动态响应。因此,本发明所提出的终端强制滑模协同直接速度控制,在保证速度和电流稳态控制性能的前提下,拥有更为优越的速度快速动态响应。

    一种锂电池热管理装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112838292B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110021987.5

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池热管理装置及控制方法,包括:供电装置,包括一框架,所述框架内设置有梯度增量直径管道;第一回路装置,所述第一回路装置通过一管路连接所述供电装置,用于流体介质和所述供电装置的热交换;第二回路装置,包括传感装置及第一控制装置,所述传感装置及所述第一控制装置设置在所述第二回路装置内,所述传感装置连接所述第一控制装置,所述第二回路装置通过导线连接所述第一回路装置,所述第二回路装置连接所述供电装置,用于控制所述第一回路装置。通过本发明,可以实现能有效控制电池温度,均衡电池之间的温差,提高电池放电率。

Patent Agency Ranking