一种探究激光与液体工质作用机理的实验系统

    公开(公告)号:CN115266023A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210768406.9

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明是一种探究激光与液体工质作用机理的实验系统。本发明属于激光应用领域,通过光学组件模块对激光束进行准直和聚焦,调整激光束的焦点半径和能量密度,使激光束与储液反应腔体中液体发生反应,温度监测模块用于检测反应腔内的温度变化,压力监测模块用于监测储液反应腔内压力变化,腔内压力控制模块根据储液反应腔耐压极限设置阈值,避免腔内压力过大引发危险,旁轴高速摄像机模块对激光束与反应腔内液体的反应过程进行监测与记录。通过本发明在对激光与液体工质作用机理研究过程中,实时获取液体从于激光束接触到气化过程的演变过程及温度、压力演变过程,对探究激光与液体工质作用的机理具有重要意义。

    一种空调器室外机散热片除尘除霜自动清扫装置

    公开(公告)号:CN109253649B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811104748.0

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种空调器室外机散热片除尘除霜自动清扫装置,其特征在于,包括支承板、移动清扫机构、刷位调节机构和支承条,移动清扫机构和刷位调节机构均固定在支承板上,支承条两端通过固定杆与空调室外机固定,支承条一侧通过齿条与刷位调节机构啮合,另一侧通过凸条与移动清扫机构啮合;移动清扫机构用于带动刷体上下移动,对空调室外机进行清扫,刷位调节机构用于通过转动与齿条发生相对位移,带动移动清扫机构沿水平方向移动,进而调节刷体的清扫区域。本发明的自动清扫装置可直接安装在空调器室外机外部,不改变空调器室外机原有的主要结构和热交换功能,实现对室外机的全面清扫,安装方便,结构简单,成本低廉,使用方便。

    一种用于测量金属熔体电阻的装置

    公开(公告)号:CN115343534B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210942439.0

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量金属熔体电阻的装置,属于电阻测量技术领域。所述装置包括输送组件、加热组件、测量组件和磁场组件。输送组件包括输送线和多个支撑架,多个支撑架间隔悬挂在输送线上,支撑架上具有坩埚,坩埚内具有两个导电头,且各导电头均与一个第一接头电连接。加热组件包括第一升降结构和加热件,第一升降结构和加热件传动连接。测量组件包括电阻测量仪和两个第二接头,电阻测量仪分别与两个第二接头电连接。磁场组件包括第二升降结构和磁场发生器,第二升降结构和磁场发生器传动连接。本发明实施例提供的一种用于测量金属熔体电阻的装置可以实现连续性测量,提高电阻测量效率。

    一种用于测量金属熔体电阻的装置

    公开(公告)号:CN115343534A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210942439.0

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量金属熔体电阻的装置,属于电阻测量技术领域。所述装置包括输送组件、加热组件、测量组件和磁场组件。输送组件包括输送线和多个支撑架,多个支撑架间隔悬挂在输送线上,支撑架上具有坩埚,坩埚内具有两个导电头,且各导电头均与一个第一接头电连接。加热组件包括第一升降结构和加热件,第一升降结构和加热件传动连接。测量组件包括电阻测量仪和两个第二接头,电阻测量仪分别与两个第二接头电连接。磁场组件包括第二升降结构和磁场发生器,第二升降结构和磁场发生器传动连接。本发明实施例提供的一种用于测量金属熔体电阻的装置可以实现连续性测量,提高电阻测量效率。

    一种低成本环保型醇基铸造涂料高效悬浮剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109108217A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811104752.7

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种低成本环保型醇基铸造涂料高效悬浮剂及其制备方法,本发明的悬浮剂由组合I的膏液分散体和组合II的膏液分散体混合制成,组合I的膏液分散体包括13-15重量份的锂基膨润土、8-10重量份的水溶性硅酸盐溶液、30-33重量份的工业酒精和4-6重量份的纯净水;组合II的膏液分散体包括1.5-2.5重量份的纳米级硅微粉和40-42重量份的工业酒精。本发明的悬浮剂的所有原料均可从市场购得,成本低廉,燃烧性佳,燃烧物无致癌性物质挥发,清洁环保,使用时,以比重最大的锆英粉为耐火骨料,加入本发明的悬浮剂制得铸造涂料,2小时悬浮性达到99%,24小时悬浮性达到97%以上,效果远优于市场上的同类悬浮剂。

    一种低成本环保型醇基铸造涂料高效悬浮剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109108217B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201811104752.7

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种低成本环保型醇基铸造涂料高效悬浮剂及其制备方法,本发明的悬浮剂由组合I的膏液分散体和组合II的膏液分散体混合制成,组合I的膏液分散体包括13‑15重量份的锂基膨润土、8‑10重量份的水溶性硅酸盐溶液、30‑33重量份的工业酒精和4‑6重量份的纯净水;组合II的膏液分散体包括1.5‑2.5重量份的纳米级硅微粉和40‑42重量份的工业酒精。本发明的悬浮剂的所有原料均可从市场购得,成本低廉,燃烧性佳,燃烧物无致癌性物质挥发,清洁环保,使用时,以比重最大的锆英粉为耐火骨料,加入本发明的悬浮剂制得铸造涂料,2小时悬浮性达到99%,24小时悬浮性达到97%以上,效果远优于市场上的同类悬浮剂。

    一种三维编织碳纤维增强金属基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109023165A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811206218.7

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种三维编织碳纤维增强金属基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤1、对碳纤维进行预处理;步骤2、将碳纤维束与细金属丝绑定,得到金属丝碳纤维复合体,利用金属丝碳纤维复合体编织三维架构增强体;步骤3、将编织好的三维纤维架构增强体分别浸润碳化硅颗粒溶浆和氟锆酸钾水溶液;步骤4、将上一步处理后的三维纤维架构增强体置于基材金属液中在超声振动下挤压成型,得到一种新型金属基复合材料。本发明利用碳纤维编织三维纤维构架,实现具备优异性能的由三维纤维架构增强体增强的新型金属基复合材料的净成型制造,拓展了金属基复合材料的类型与应用范围,在航空航天、军工和民用领域必将具有广阔的应用前景。

    一种利用磁场回复退火提高硅钢性能的工艺方法

    公开(公告)号:CN106755790A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611005071.6

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: C21D1/26 C21D1/04

    Abstract: 本发明涉及一种利用磁场回复退火提高硅钢性能的工艺方法,在硅钢回复退火过程中,对硅钢施加强度为0‑6T的磁场,所述磁场为静磁场,所述回复退火的温度范围为450‑600℃,在磁场下回复退火的时间范围为0‑30分钟。本发明将静磁场应用到取向硅钢在550度低温区进行回复退火,为硅钢二次再结晶过程奠定较好的织构基础,使硅钢成品的高斯织构增强。由于退火过程时间短,温度低,磁场强度小,将更容易控制和在工业上进行推广应用。

    一种可实现金属在磁场内的多种运动方式的处理装置

    公开(公告)号:CN105823709A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610351187.9

    申请日:2016-05-25

    CPC classification number: G01N11/00 G01N13/00

    Abstract: 本发明涉及一种可实现金属在磁场内的多种运动方式的处理装置,加热容器内设置有加热装置和保温装置,所述保温装置包裹在加热装置外;处理容器用于放置试验用金属并固定在加热容器内,加热容器放置在磁场发生装置发生的磁场内;加热装置还连接温度控制装置,温度控制装置用于对加热温度进行控制;主支架上设置有横向传送机构,所述横向传送机构上设置有纵向旋转机构。本发明可实现金属熔体在磁场内的多种运动方式,实用性强,可用来进行扩散实验、粘度测量、制备金属以及金属热处理等;且使用方便,仅通过拆装横向传送机构和纵向传送机构间的固定装置就可以改变设备的运动方式,整个拆装过程简单、安全;且外形小巧,便于搬运,成本低。

    一种探究激光与液体工质作用机理的实验系统

    公开(公告)号:CN115266023B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210768406.9

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明是一种探究激光与液体工质作用机理的实验系统。本发明属于激光应用领域,通过光学组件模块对激光束进行准直和聚焦,调整激光束的焦点半径和能量密度,使激光束与储液反应腔体中液体发生反应,温度监测模块用于检测反应腔内的温度变化,压力监测模块用于监测储液反应腔内压力变化,腔内压力控制模块根据储液反应腔耐压极限设置阈值,避免腔内压力过大引发危险,旁轴高速摄像机模块对激光束与反应腔内液体的反应过程进行监测与记录。通过本发明在对激光与液体工质作用机理研究过程中,实时获取液体从于激光束接触到气化过程的演变过程及温度、压力演变过程,对探究激光与液体工质作用的机理具有重要意义。

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