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公开(公告)号:CN119296948A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411804798.5
申请日:2024-12-10
Applicant: 杭州电子科技大学 , 淄博齐林电力工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种同步降低FeSiAl磁粉芯磁滞损耗和涡流损耗的方法,包括以下步骤:配制金属M的盐类溶液,所述金属M为原子半径与Al原子不相等的低熔点金属,且与Al能形成置换固溶体;将盐类溶液加入到FeSiAl磁粉芯中,烘干后得到绝缘包覆好的磁粉芯,然后加入粘结剂和润滑剂,制成待成型磁粉;将待成型磁粉压制成型,热处理后获得磁粉芯。本发明通过低熔点M原子向FeSiAl基体内扩散并占据Al空位,在退火过程中可以减轻晶格畸变,从而降低矫顽力和磁滞损耗;更重要的是,M原子掺入FeSiAl后基体电阻率升高,可以有效抑制颗粒内涡流损耗,同时,原位氧化生成的Al2O3包覆层可以有效隔离颗粒间涡流损耗,因此,本发明方法实现了同步降低磁滞损耗和涡流损耗。
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公开(公告)号:CN112658272B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202011490604.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高冷却梯度等离子电弧‑气雾化复合制粉装置及方法,所述装置包括依次连接的真空熔炼系统、等离子电弧‑气雾化复合系统、高冷却梯度系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室,高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述等离子电弧‑气雾化复合系统包括雾化室,高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统。本发明高冷却梯度系统有利于粉末快速凝固,控制晶粒和粉末长大,实现小尺寸快速凝固,抑制缓慢凝固过程中颗粒表面凹凸不平、表面卫星颗粒和小毛刺等问题。
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公开(公告)号:CN112658271B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011486531.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高效复合式气雾化制粉装置及方法,包括依次连接的真空熔炼系统、雾化系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室、高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述雾化系统包括雾化室、高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、第二真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统;所述气雾化喷嘴设有中心孔,所述中心孔装有导向装置。本发明将气雾化和电弧放电两种技术融为一体,将两个过程合并为一个连续制粉过程;通过电弧放电技术弥补气雾化技术常见的堵塞喷嘴、颗粒不够细化、颗粒粒径分布广、高压气路出口与金属液滴角度设计等技术性问题。
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公开(公告)号:CN113271758B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110418527.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽技术领域,尤其涉及一种电磁波屏蔽透气多孔碳复合材料及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:(1)将木块先进行中温预碳化,再进行高温碳化,得碳化木块;(2)将碳化木块浸渍于Ni2+溶液中,取出,烘干;(3)将碳化木块与双氰胺间隔放置,通入氮气,进行分温度区加热,在吸附有Ni2+的碳化木块上原位生长氮掺杂碳纳米管,得到镍@氮掺杂碳纳米管/碳化木复合材料。采用本发明的方法制得的Ni@NCNT/CW复合材料是一种轻质的磁性多孔碳,其内部原位生长氮掺杂碳纳米管,表现出吸收为主的电磁波屏蔽性能,多孔结构赋予材料良好的透气性,气体流通性好,具有优异的散热性能。
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公开(公告)号:CN113271758A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110418527.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽技术领域,尤其涉及一种电磁波屏蔽透气多孔碳复合材料及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:(1)将木块先进行中温预碳化,再进行高温碳化,得碳化木块;(2)将碳化木块浸渍于Ni2+溶液中,取出,烘干;(3)将碳化木块与双氰胺间隔放置,通入氮气,进行分温度区加热,在吸附有Ni2+的碳化木块上原位生长氮掺杂碳纳米管,得到镍@氮掺杂碳纳米管/碳化木复合材料。采用本发明的方法制得的Ni@NCNT/CW复合材料是一种轻质的磁性多孔碳,其内部原位生长氮掺杂碳纳米管,表现出吸收为主的电磁波屏蔽性能,多孔结构赋予材料良好的透气性,气体流通性好,具有优异的散热性能。
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公开(公告)号:CN113270242A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110407003.7
申请日:2021-04-15
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁性元器件技术领域,尤其涉及一种全无机耐高温复合磁粉芯及其制备方法,包括以下步骤:(1)将FeSiAl金属软磁粉加入到NaAlO2和(NaPO3)6的混合溶液中,加热搅拌均匀,烘干,完成绝缘包覆;(2)加入复合粘结剂,和润滑剂,压制成型,得复合磁粉芯坯体;所述复合粘结剂为NaOH和Na2SiO3的混合物;(3)将步骤(2)得到的复合磁粉芯坯体在真空或惰性气体或还原气氛中进行热处理,冷却,喷涂,即得全无机耐高温复合磁粉芯。本发明制得的全无机耐高温复合磁粉芯具有包覆层厚度可控,损耗低、磁导率高和耐高温的特点。
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公开(公告)号:CN112658271A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011486531.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高效复合式气雾化制粉装置及方法,包括依次连接的真空熔炼系统、雾化系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室、高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述雾化系统包括雾化室、高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、第二真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统;所述气雾化喷嘴设有中心孔,所述中心孔装有导向装置。本发明将气雾化和电弧放电两种技术融为一体,将两个过程合并为一个连续制粉过程;通过电弧放电技术弥补气雾化技术常见的堵塞喷嘴、颗粒不够细化、颗粒粒径分布广、高压气路出口与金属液滴角度设计等技术性问题。
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公开(公告)号:CN112562956A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011256216.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料技术领域,尤其涉及一种铁氧体包覆FeSiAl金属磁粉芯及其制备方法,包括以下步骤:(1)将FeSiAl金属软磁粉和可溶性铁盐的水溶液混合,加热搅拌后,烘干;(2)和可溶性氢氧化物溶液混合,常温搅拌后,烘干;(3)与粘结剂和润滑剂混合均匀,压制成型,得坯体;(4)将坯体在真空或氮气或氢气中进行热处理,冷却,喷涂,即得铁氧体包覆FeSiAl金属磁粉芯。本发明通过化学共沉积法FeSiAl金属软磁粉外表面形成均匀的铁氢氧化物层,然后经过压制成型和高温热处理,铁氢氧化物层转变为致密均匀的铁氧体绝缘层,避免了铁氧体绝缘层在压制过程中的破裂,外层的铁氧体绝缘层为铁磁性的,可以降低磁稀释作用,进一步提升复合材料的磁性能。
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公开(公告)号:CN109473285A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811406509.0
申请日:2018-11-23
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于BiFeO3铁电效应的高性能光电化分解水光阳极及其制备方法。本发明以FTO为衬底制备TiO2薄膜,BiFeO3薄膜复合于TiO2薄膜之上;通过施加正反向电压来对BiFeO3薄膜进行铁电极化,将TiO2的半导体性能和BiFeO3的铁电特性相结合。本发明实现了复合光阳极对可见光的响应能力,提高了光阳极的光电化学性能。通过对BiFeO3薄膜本身的铁电效应来改变其内建电场,从而有效的调控界面的能带结构,以期有效对载流子进行分离,从而提高光阳极的光电化学性能。结构简单,易于规模生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105932035A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610275550.3
申请日:2016-04-28
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: H01L27/2409 , G11C13/0002 , H01L27/2481 , H01L45/06
Abstract: 本发明公开了一种用于阻变存储器交叉阵列的选通器件及其制备方法。该器件自下而上包括底层惰性电极、氧化物基固态电介质、顶层活性电极。本发明通过选取基于金属导电细丝机制的阻变器件,通过调整氧化物基固态电介质的密度、结构及活性金属在电介质中的扩散能力,使得器件在正向电压下形成导电细丝通道,器件变为低阻态,而释放电压后,导电细丝自发熔解,器件恢复到高阻态,在随后的负电压扫描过程中,器件保持高阻态。该器件呈现出类似二极管的整流行为,可用于阻变存储器交叉阵列的选通器件。本发明所述的选通器件,其制备工艺与阻变器件兼容性好,结构简单,整流比大,功耗低,能够有效抑制阻变存储器交叉阵列结构中的串扰现象。
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