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公开(公告)号:CN113933232B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111136756.5
申请日:2021-09-27
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种模拟南海岛礁环境的材料腐蚀加速试验方法,包括如下步骤:对待测材料进行循环加速试验,循环加速试验的一个周期中的试验项目依次为涂覆珊瑚盐、盐雾试验和太阳辐射试验;其中,盐雾试验的条件包括:温度为45℃~55℃,盐雾沉降率为:1~2mL/h.80cm2;太阳辐射试验的条件包括:辐照度采用1110~1130W/m2瞬时极值或5700~5710W/m2累积强度转换值。该加速实验方法,能够较好地符合典型装备材料的南海岛礁大气腐蚀特点,测试结果与实际环境相关性较强、结果有效性较高。
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公开(公告)号:CN113933232A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111136756.5
申请日:2021-09-27
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种模拟南海岛礁环境的材料腐蚀加速试验方法,包括如下步骤:对待测材料进行循环加速试验,循环加速试验的一个周期中的试验项目依次为涂覆珊瑚盐、盐雾试验和太阳辐射试验;其中,盐雾试验的条件包括:温度为45℃~55℃,盐雾沉降率为:1~2mL/h.80cm2;太阳辐射试验的条件包括:辐照度采用1110~1130W/m2瞬时极值或5700~5710W/m2累积强度转换值。该加速实验方法,能够较好地符合典型装备材料的南海岛礁大气腐蚀特点,测试结果与实际环境相关性较强、结果有效性较高。
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公开(公告)号:CN109165790A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811028479.4
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明公开了一种光电耦合器自然贮存寿命预测方法,包括以下步骤:确定光电耦合器的长期贮存敏感参数;针对所确定的敏感参数的监测数据建立敏感参数预测模型;利用所述敏感参数的实际监测值来检验所述敏感参数预测模型的预测误差;如果所述敏感参数预测模型通过检验,则利用所述预测模型来进行光电耦合器的自然贮存寿命预测。本发明能够实现光电耦合器的自然贮存寿命的预测,为军工产品的定延寿、维修提供依据。
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公开(公告)号:CN118228510A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410472852.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明公开了一种基于实时数据采集的材料腐蚀仿真建模方法,包括:通过多个传感器实时采集不同区域的环境指标数据,按照设定的时间间隔测量腐蚀数据;将数据自动分类存储到数据库中;对数据库中的数据进行预处理;利用灰度预测模型,对短期内材料腐蚀速率以及变化趋势进行预测;利用多元线性回归对环境指标进行回归分析,筛选非时间效应下对腐蚀影响显著的因素;再利用面板回归对所筛选的环境指标进行回归分析,获得时间效应下对腐蚀影响显著的因素;利用剂量响应函数确定环境指标对腐蚀速率的剂量响应曲线,分析对腐蚀速率影响最大的因素。本发明能够确保采集数据的实时性和分析的及时性,实现更加准确的腐蚀影响因素显著性分析。
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公开(公告)号:CN118098401A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410274168.5
申请日:2024-03-11
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种腐蚀加速仿真方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:基于待仿真对象的几何模型,构建线性方程组,其中,线性方程组表征系数矩阵、几何模型上分布的电位和激励向量之间的关联关系;在线性方程组的等号两端左乘一个稀疏近似矩阵的逆矩阵,将稀疏近似矩阵进行近似因子分解,得到分解结果;基于分解结果求解稀疏近似矩阵的逆矩阵分别与系数矩阵和激励向量之间的乘积,获得新的线性方程组;通过递归方式求解新的线性方程组,得到待仿真对象的腐蚀场电位。采用本方法能够在不显示构造出稀疏近似矩阵的情况下(即采用无矩阵的方式),实现了大规模线性方程组的快速迭代收敛,提高收效效率。
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公开(公告)号:CN113861799A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111155168.6
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: C09D163/00 , C09D7/63 , C09D5/08 , C09D7/20
Abstract: 本发明涉及一种防锈剂及其制备方法和应用。该防锈剂由包括质量份数分别为2份~8份的植酸钾、25份~35份的环氧树脂以及8份~15份的溶剂的原料制备而成。在该防锈剂的原料中,通过植酸钾、环氧树脂以及溶剂的配合,可以形成对基材表面锈层具有良好的渗透性、且能够在锈层以及基材表面形成稳定致密结构防护涂层的防锈剂。在使用该防锈剂时,不需要对带锈基材表面进行严格复杂的表面预处理,就可以在带锈基材的表面形成稳定致密的防护涂层,有效降低带锈基材表面预处理的难度,简化施工要求。另外,本实施例中的防锈剂在带锈基材表面具有良好的渗透性,可以在很好地渗入锈层内,起到更好地防护效果。
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公开(公告)号:CN109344362A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811028478.X
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明公开了一种电子元器件自然库房贮存敏感应力定量评估方法,包括以下步骤:确定电子元器件的自然库房贮存的环境因素;确定所述电子元器件的性能参数的退化量;建立环境因素对性能参数的关联矩阵,所述关联矩阵的每个元素表示性能参数与环境因素的关联度;根据所述电子元器件的性能参数数据和环境因素数据计算所述关联矩阵的值;根据所述关联矩阵的值,确定与某一性能参数关联度最大的环境因素,作为该性能参数的敏感应力。本发明能够实现电子元器件自然库房贮存敏感应力的定量评估,可为装备的设计、定延寿、维修、贮存管理提供依据。
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公开(公告)号:CN109325270A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811028480.7
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种磁控管自然贮存寿命预测方法,包括以下步骤:确定磁控管的自然贮存寿命特征参数;确定所述寿命特征参数中退化较快的寿命特征参数;对所述退化较快的寿命特征参数的退化数据组成的序列建立磁控管寿命预测模型;检验所述寿命预测模型的预测精度,判断所述寿命预测模型是否可用;如果所述寿命预测模型可用,则利用所述寿命预测模型来进行磁控管的自然贮存寿命预测。本发明能够实现磁控管的自然贮存寿命的预测,为军工产品的定延寿、维修提供依据。
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公开(公告)号:CN115678314A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211185726.8
申请日:2022-09-27
Applicant: 南昌航空大学 , 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) , 中国石油集团工程材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机复合磷酸盐的制备方法,以改善磷酸锌防锈颜料在树脂中界面相容性,从而提高防锈颜料在涂料中的稳定性和分散性,进而提高涂层的防护性能。本发明涉及一种有机‑无机磷酸盐防锈颜料的制备技术,所述技术包括:(1)采用磷酸和醋酸制备有机硅溶胶预聚体溶液;(2)碳酸铵‑氨的复配水溶液中制备和分散磷酸盐前驱体溶液;(3)滴加有机硅溶胶预聚体溶液到磷酸盐前驱体溶液,制备有机‑无机复合磷酸盐。本发明的有益效果是:该制备技术工艺简单,无污染型废液产生,与普通磷酸盐相比,其缓蚀性能未降低,但能明显改善颜料与树脂的相容性,从而提高颜料在涂料中的稳定性和分散性,对提高涂层性能具有一定促进作用。
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公开(公告)号:CN113702276A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111115721.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及环境监测技术领域,尤其是涉及一种腐蚀环境与腐蚀特征动态采集装置,其技术方案要点是包括放置箱、依次设置在放置箱内的打磨组件、清洗组件、烘干组件、处理组件以及称重器、设置在烘干组件和处理组件之间的放置台、设置在称重器一侧的机械手、设置在机械手下方带动机械手往复移动的移动组件以及控制器,控制器与机械手和称重器均为电连接;放置箱侧面铰接有开关门;这样的设计不仅实现了打磨、清洗以及烘干等前期处理的集合,达到了提高前期处理的自动化水平,降低前期处理的工作量,提高工作效率的效果,同时还将前期处理与腐蚀处理和称重进行了集合,提高了整个流程的自动化水平,降低了工作量,提高了操作效率。
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