-
公开(公告)号:CN116926540A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310881450.5
申请日:2023-07-18
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: C23C26/00
Abstract: 本发明涉及陶瓷涂层技术,具体涉及一种多孔TiC涂层的制备方法,解决现有技术中存在的烧结法、热喷涂法所制备涂层结合力差,且难以涂覆小型内腔结构,工艺复杂,以及微弧氧化法形成的氧化涂层厚度和孔隙率有限的不足之处。本发明的多孔TiC涂层的制备方法,金属基体与造孔剂在Ar气氛或Ar和O2的混合气氛下发生原位反应,得到覆盖在金属基体表面的多孔涂层;其中,所述金属基体中包括Ti,所述造孔剂中包括碳化硅,产生的涂层与基体的结合力好,同时可以实现在基体的内腔表面进行涂层制备。
-
公开(公告)号:CN116913745A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310881449.2
申请日:2023-07-18
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H01J23/027 , H01J23/00 , H01J9/02
Abstract: 本发明涉及高功率微波技术,具体涉及多层结构复合强流电子束收集极及其制备方法,为解决现有技术中收集极在高能量电子束轰击下易发生熔融烧蚀、释气,导致高功率微波器件输出功率下降以及运行稳定可靠性降低的不足之处。本发明的多层结构复合强流电子束收集极为圆筒形结构,圆筒形结构的侧壁沿径向由内向外依次为第一陶瓷涂层、金属基体和第二陶瓷涂层;金属基体的材质为纯钛或钛合金,第一陶瓷涂层为TiB@Ti3SiC2,第二陶瓷涂层为多孔碳化钛陶瓷材质,保持了金属优良的力学性能,又具有陶瓷一般的耐温性能,同时又集成了多孔结构的散热性能,是一种兼顾力学、耐温及散热于一体的多层结构复合强流电子束收集极。
-
公开(公告)号:CN116313335A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310242214.9
申请日:2023-03-14
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及表面具有共轭分子基团的陶瓷真空绝缘子制备方法及绝缘子;解决陶瓷绝缘子真空沿面耐压性能低,且无论是直接氟化还是等离子体辅助氟化均不能用于提升陶瓷真空绝缘子的沿面耐压水平,将聚合物薄膜制备在陶瓷真空绝缘子表面提升其沿面闪络电压时面临着易脱落的问题;包括1:制备共轭分子基团反应溶液,同时对陶瓷真空绝缘子样件进行羟基化;2:将陶瓷真空绝缘子样件放入共轭分子基团反应溶液内静置反应6‑24h;3:将陶瓷真空绝缘子样件浸渍清洗后,除去多余共轭分子基团反应溶液;4:将陶瓷真空绝缘子样件干燥后,升温到110‑120℃,进行2‑4h的高温键合,获得表面具有共轭分子基团的陶瓷真空绝缘子;本发明还提出上述方法制备的绝缘子。
-
公开(公告)号:CN116190020A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310242034.0
申请日:2023-03-14
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及介电性能呈梯度分布的复合绝缘材料及制备方法、真空绝缘子及制备方法,解决现有技术虽能实现功能梯度材料的构筑,但机械性能差,制备效率低,梯度分布效果差、较难投入应用的问题,复合绝缘材料制备方法包括1:将基质材料放入挤出机的其中一个进料口,融化后获得液态基质材料;将掺杂剂放入挤出机的另一个进料口;2打开挤出机,保持液态基质材料进料速度不变,控制掺杂剂进料速度呈线性或非线性变化,液态基质材料与掺杂剂经过挤出机混合后,获得掺杂剂梯度分布的液态复合绝缘材料;3将液态复合绝缘材料照时间顺序挤入模具,冷却固化后获得固态复合绝缘材料,本发明还提出基于上述方法的复合绝缘材料、真空绝缘子及制备方法。
-
公开(公告)号:CN113594873A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110807164.5
申请日:2021-07-16
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H01T1/22
Abstract: 本发明公开了一种表面具有金属微柱阵列的电极及其制备方法。该电极的表面为直径在数十微米到数百微米量级的金属微柱阵列结构。相比于平面电极结构,本发明的电极结构能够在每个金属微柱的顶端增强电场,在高电压的作用下,每个金属微柱均能有效的发射电子;保证了电极发射电子位置的稳定性,有效降低发射电压的分散性。为实现该电极结构的制备,提出了一种结合覆膜‑激光阵列刻蚀‑空间受限电镀的制备方法。首先将金属表面清洗干净,在表面覆上绝缘膜,而后通过激光刻蚀的方式在覆膜的表面刻蚀出阵列圆柱孔,接着通过电镀的方式,将阵列圆柱孔内部电镀上金属,最后通过高温碳化的方式除去多余的绝缘膜,得到表面具有金属微柱阵列的电极。
-
公开(公告)号:CN113593792A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110808784.0
申请日:2021-07-16
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有凝胶层的真空绝缘子及其制备方法。该绝缘子由固态绝缘子基体和基体表面涂覆的液态凝胶层两部分组成,所制备的凝胶层能够稳定地存在于绝缘子表面,能在静止状态下保持稳定,在动力驱动下具有一定的流动性。凝胶层的制备能够大幅提升绝缘子真空沿面闪络电压。
-
公开(公告)号:CN113593791A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110808779.X
申请日:2021-07-16
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种表面具有二级微结构的绝缘子及其制备方法。该绝缘子包括绝缘子基体与绝缘子表面的二级微结构;二级微结构的第一级结构为槽结构,第二级结构为通过喷丸处理工艺存在于第一级结构内表面,以及绝缘子基体表面未刻槽区域的粗糙结构;槽结构的尺寸为数十微米至数毫米;粗糙结构的尺寸为数百纳米至数微米。通过这种设计,闪络发展中二次电子的发射会在不同尺度上分别受到槽结构与表面粗糙结构的双重抑制,达到对闪络发展的多级抑制,提升绝缘子闪络电压的目的。
-
公开(公告)号:CN119965064A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411319302.5
申请日:2024-09-22
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种超辐射微波脉冲序列发生器,属于高功率微波技术领域。阴极爆炸发射产生强流相对论电子束;前端反射器用于反射超辐射微波脉冲,实现从收集极侧提取微波能量;慢波结构采用多周期非均匀结构,优化设计渐变的波纹深度,确保高效的束‑波互作用,产生高转换因子的超辐射微波脉冲;末端反射器用于给下一个超辐射微波脉冲提供种子信号;收集极用于吸收经过束波互作用的强流相对论电子束;引导磁体用于引导强流相对论电子束从阴极向收集极传输。前端反射器的反射系数|R1|接近于1,同时末端反射器的反射系数|R2|远远小于1。本发明具有高峰值功率和高转换效率的特点,能够提升高功率微波系统的性能,是一种有发展前景的高功率微波产生器。
-
公开(公告)号:CN117790090A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311496586.0
申请日:2023-11-10
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种绝缘器件及其制备方法,为解决现有高梯度绝缘子制备方法易导致绝缘子耐压稳定性不足、存在安全隐患的问题,而提供一种金属层内嵌型高梯度绝缘子及其制备方法。本发明提供的金属层内嵌型高梯度绝缘子包括自下而上同轴交替排布的X个绝缘片和(X‑1)个金属片,X≥3;所述金属片的周边外缘尺寸小于所述绝缘片的周边外缘尺寸;所述绝缘片的厚度δp与所述金属片的厚度δm之比δr满足:1
-
公开(公告)号:CN117334419A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311496584.1
申请日:2023-11-10
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种绝缘器件及其制备方法,为解决现有高梯度绝缘子制备方法易导致绝缘子耐压稳定性不足、存在安全隐患的问题,而提供一种金属层包埋型高梯度绝缘子及其制备方法。本发明提供的金属层包埋型高梯度绝缘子包括自下而上同轴交替排布的X个绝缘片和(X‑1)个金属片,X≥3;所述金属片的周边外缘尺寸小于所述绝缘片的周边外缘尺寸;所述X个绝缘片中自下而上的(X‑1)个绝缘片的上底面设有与金属片尺寸相匹配的凹槽,所述(X‑1)个金属片对应嵌入在各个凹槽内;绝缘片的厚度δp与金属片的厚度δm之比δr满足:1
-
-
-
-
-
-
-
-
-