一种热连轧粗轧短行程曲线参数的在线计算方法

    公开(公告)号:CN103128107A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310081126.1

    申请日:2013-03-14

    Abstract: 本发明一种热连轧粗轧短行程曲线参数的在线计算方法,属于热轧带钢自动控制技术领域。本发明采用多段折线形式,先采用神经元网络预测轧件头尾在未施加短行程控制情况下,经过本道次正向轧制以及后一道次反向轧制(如果本道次不是末道次)所产生的失宽量,其中在可逆轧制道次中交换轧件头尾参数,然后根据轧件头尾入口宽度的偏差和所预测的轧后失宽量,确定立辊轧制道次的短行程曲线参数。本发明所涉及的短行程曲线参数计算方法,适应性好,精度高,且便于调试和维护,有利于提高热连轧的成材率。

    一种纳米银颗粒分散氧化镍光学薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN100419462C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200610114319.2

    申请日:2006-11-06

    Abstract: 一种纳米银颗粒分散氧化镍光学薄膜制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料复合材料领域。本发明采用溶胶-凝胶法制备前驱体溶液,原料为硝酸银与硝酸镍,硝酸镍溶液的浓度为0.2~1mol/L,溶剂为乙二醇独甲醚,硝酸银与硝酸镍摩尔比为0.007∶1~2.769∶1;使用匀胶机制备薄膜,其工艺简单,价格低廉,反应温度200℃~900℃比传统烧结方法低、薄膜成分容易控制,制备周期短,节省能源。本发明制备的纳米银颗粒分散氧化镍非线性光学薄膜具有优良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,在光学器件方面,作为光开关,光计算机,光波分离器等具有广阔的应用前景。复合薄膜中Ag含量最高达到80wt%。

    一种纳米银颗粒分散氧化镍光学薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN1952694A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610114319.2

    申请日:2006-11-06

    Abstract: 一种纳米银颗粒分散氧化镍光学薄膜制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料复合材料领域。本发明采用溶胶-凝胶法制备前驱体溶液,原料为硝酸银与硝酸镍,硝酸镍溶液的浓度为0.2~1mol/L,溶剂为乙二醇独甲醚,硝酸银与硝酸镍摩尔比为0.007∶1~2.769∶1;使用匀胶机制备薄膜,其工艺简单,价格低廉,反应温度200℃~900℃比传统烧结方法低、薄膜成分容易控制,制备周期短,节省能源。本发明制备的纳米银颗粒分散氧化镍非线性光学薄膜具有优良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,在光学器件方面,作为光开关,光计算机,光波分离器等具有广阔的应用前景。复合薄膜中Ag含量最高达到80wt%。

    一种纳米银铜颗粒分散二氧化硅光学薄膜与制备方法

    公开(公告)号:CN101062840A

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200710098667.X

    申请日:2007-04-24

    Abstract: 一种纳米银铜颗粒分散二氧化硅光学薄膜与制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料复合领域。采用sol-gel法制备AgxCuy/(SiO2)z光学复合薄膜,其中,x、y、z分别表示Ag、Cu、SiO2的质量百分比,x=1~60wt%,y=5~35wt%,z=5~80wt%。本发明的优点在于:本发明用sol-gel法制备前驱体溶液,薄膜化学计量成分可控,用匀胶机制备薄膜,价格低廉,反应温(300℃~900℃)比传统烧结方法低,制备周期短,节省能源,利用简单易控的装置制备出了具有独特光学性质的薄膜。

    一种热连轧粗轧短行程曲线参数的在线计算方法

    公开(公告)号:CN103128107B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310081126.1

    申请日:2013-03-14

    Abstract: 本发明一种热连轧粗轧短行程曲线参数的在线计算方法,属于热轧带钢自动控制技术领域。本发明采用多段折线形式,先采用神经元网络预测轧件头尾在未施加短行程控制情况下,经过本道次正向轧制以及后一道次反向轧制(如果本道次不是末道次)所产生的失宽量,其中在可逆轧制道次中交换轧件头尾参数,然后根据轧件头尾入口宽度的偏差和所预测的轧后失宽量,确定立辊轧制道次的短行程曲线参数。本发明所涉及的短行程曲线参数计算方法,适应性好,精度高,且便于调试和维护,有利于提高热连轧的成材率。

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