搅拌摩擦增材制造的电阻加热及测温装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117245202A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311408352.6

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种搅拌摩擦增材制造的电阻加热及测温装置及其使用方法,装置包括主轴外壳、轴套、加热电阻棒、热电偶、导电环、温控仪和棒材;主轴外壳的中部竖直设置有中空主轴,轴套与中空主轴的下端部连接,并垂直于中空主轴的外侧壁;轴套上设置有热电偶接座,用于连接热电偶;导电环设置在中空主轴上方,热电偶接座与导电环连接,并通过导电环与温控仪连接;所述加热电阻棒设置在导电环的下方,并与导电环连接;所述棒材的顶部设置有加热孔用于加热,棒材的侧面设置有测温孔用于测温。本发明通过合理的结构设计和导电环的合理运用,解决了高速旋转棒材的加热和测温难问题,实现了搅拌摩擦增材制造棒材的加热及测温,操作方便,测量准确,安全稳定。

    一种太阳能电池板的制备方法

    公开(公告)号:CN112951944B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201911171350.3

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及新能源领域,特别是涉及一种太阳能电池板的制备方法。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法包括:在面层上制备氢致变色层;在基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板;或,所述制备方法包括:在基层上制备氢致变色层;在负载有氢致变色层的基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法制备获得的电池板可以广泛应用于建筑物上,不仅具有一定的强度和硬度,还可以根据太阳光的强度合理的改变太阳光的透过率,以满足建筑物内对光照的需要,并能够实现调光的作用,作为建筑材料既美观又具有艺术性,具有良好的产业化前景。

    一种太阳能电池板的制备方法

    公开(公告)号:CN112951944A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911171350.3

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及新能源领域,特别是涉及一种太阳能电池板的制备方法。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法包括:在面层上制备氢致变色层;在基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板;或,所述制备方法包括:在基层上制备氢致变色层;在负载有氢致变色层的基层上制备太阳能电池组件膜层;通过胶膜层粘合,以提供所述太阳能电池板。本发明所提供的太阳能电池板的制备方法制备获得的电池板可以广泛应用于建筑物上,不仅具有一定的强度和硬度,还可以根据太阳光的强度合理的改变太阳光的透过率,以满足建筑物内对光照的需要,并能够实现调光的作用,作为建筑材料既美观又具有艺术性,具有良好的产业化前景。

    具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法

    公开(公告)号:CN104372225B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410668925.3

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法;包括按合金的成分及化学计量比,将镁锭在保护气体存在的条件下加热至完全熔化后,加入Mg-Gd中间合金;调节升温速率,Mg-Gd中间合金熔化后加入工业纯Zn或依次加入Mg-Zr中间合金、工业纯Zn;待全部原料熔化后断电,熔炼,待金属液凝固后重新加热至700~740℃时浇铸,铸造成具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Zr)铸锭。本发明通过合金浇铸时的凝固速度的合理设计及熔炼工艺的优化,使镁合金晶界X相和晶内LPSO结构共存;这种结构可强韧化镁合金。本发明镁合金仅通过熔炼即可得到,具有工艺简单,生产周期短,效率高等优点。

    一种原位制备含硼镁基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106282637A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610693513.4

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种原位制备含硼镁基复合材料的方法;在镁及合金基体板材上制备沟槽作为复合材料制备区域;将待加工的镁及合金基体板材用夹具固定于搅拌摩擦加工设备平台上;将事先制备的含硼高能球磨粉末均匀填埋至基板的沟槽内并压实;采用无针搅拌头于填充粉末的沟槽处进行预加工,将粉末封装于沟槽中;使用与沟槽尺寸匹配的带针搅拌头对基体上的粉末填充区域进行多次搅拌摩擦加工,利用搅拌摩擦过程中产生的热量以及剧烈的材料流动,获得含硼镁基复合材料。本发明有机结合高能球磨以及搅拌摩擦加工技术的优势,原位制备了含硼镁基复合材料,有效获得纳米尺寸增强相的同时还降低了镁基材的晶粒尺寸,从而获得了综合性能较好的镁基复合材料。

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