一种铁酸铋基多铁陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN104387058A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410643790.5

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种铁酸铋基多铁陶瓷的制备方法,其略过了传统固相法当中的预烧、二次细磨等步骤,使原料混合均匀后直接干压成所需尺寸的圆片生坯,然后直接进行烧结成瓷;在合理控制配比和烧结温度等实验参数下,得到了结构纯净单一不含杂相、晶粒形状规则排列紧密有序的具有优良性能的多铁陶瓷;本发明所述的方法较常规固相法更为简单,易于控制,实验设备要求低,无污染,成本低,且易于工业化生产。

    海水激活电池放电工况模拟装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118837744A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410880099.2

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种海水激活电池放电工况模拟装置,其包括电解液循环系统、冷却水循环系统、放电功率模拟加载系统和测控系统,电解液循环系统包括电解液储液箱、电池本体、温控阀、混流阀、螺旋流道和各连接段,电解液储液箱的出口与电池本体的进口相连,电池本体的出口与温控阀的进口相连,温控阀的第一出口与混流阀的第一进口相连,温控阀的第二出口流经螺旋流道后与混流阀的第二进口相连,混流阀的出口与电解液储液箱的进口相连;冷却水循环系统包括循环相连的储水箱和实验水箱,实验水箱内设置有电池本体;放电功率模拟加载系统与电池本体相连;测控系统与电解液循环系统、冷却水循环系统和放电功率模拟加载系统相连。

    一种自旋转金刚石散热器的制备方法

    公开(公告)号:CN117966134A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410013500.2

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 在散热技术领域,本发明提供一种自旋转金刚石散热器制备方法,包括:制备金刚石模具;将金刚石模具放入微波等离子体CVD装置中使金刚石模具上生长金刚石,当完成生长后,去除金刚石模具得到初加工金刚石;将两个初加工金刚石间隔预设距离放入夹具中固定后放入CVD装置中生长金刚石,形成金刚石柱体,金刚石柱体的侧壁上设置多个柱状孔和一个微孔;制备多个金刚石管;将金刚石管焊接在金刚石柱体的柱状孔上,得到金刚石组合体;通过微孔向金刚石组合体的内注入工质;将注入工质后的金刚石组合体进行低压封装得到金刚石散热器。本发明用金刚石制备高效散热器,金刚石具有极高且稳定的热导率,因此,金刚石高效散热器的传热性能高于铜材质散热器。

    一种TiSiN/NiTiAlCoCrN抗空蚀纳米多层膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116555707A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310600052.1

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 一种TiSiN/NiTiAlCrCoN抗空蚀纳米多层膜及其制备方法,属于抗空蚀薄膜技术领域。抗空蚀薄膜由过渡层、周期多层结构、工作层组成;过渡层位于基体与工作层之间,过渡层成分为TiN;周期多层结构由若干层调制周期层组成,单层调制周期层由一层模板层和一层调制层组成,模板层成分为NiTiAlCoCrN,调制层成分为TiSiN;工作层为NiTiAlCrCoN。采用溅射方法制备抗空蚀薄膜,在基体上沉积TiN层作为过渡层;然后周期性交替沉积NiTiAlCoCrN层与TiSiN层;最后沉积NiTiAlCoCrN工作层。本发明具有结合强度高、硬度高、抗空蚀性能良好等特点,可用于流体机械的叶片表面涂层。

    一种制备大尺寸复杂通道一体式金刚石槽道热沉的方法

    公开(公告)号:CN116504644A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310450853.4

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明提供一种制备大尺寸复杂通道一体式金刚石槽道热沉的方法,包括在金刚石表面和模具表面预先刻蚀槽道后,将金刚石垂直装入模具槽道中,然后进行金刚石生长,生长的金刚石与模具中的金刚石连接成金刚石组合体后,取出样品去除模具。接着将金刚石组合体倒置,在金刚石组合体中的竖直槽道中放入与金刚石组合体贴合紧密的模具材料,并再次进行金刚石生长,再次生长的金刚石与具有模具的金刚石连接到一起后,取出样品再次去除模具,即获得大尺寸复杂通道一体式金刚石槽道热沉。本发明制备的金刚石槽道具有大厚度、复杂形状的特点,可减少爆沸,实现高流量输入,提高散热效率,同时无需制备超厚金刚石,降低了制备难度和成本。

    一种高调谐灵敏度的915 MHz微波等离子体化学气相沉积装置

    公开(公告)号:CN116254523A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310132939.2

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明提供一种高调谐灵敏度的915MHz微波等离子体化学气相沉积装置,包括:腔室上壁和腔室下壁,腔室下壁安装反应腔体;腔室上壁和腔室下壁之间设置金属腔壁,金属腔壁环绕布置于反应腔体外围,构成谐振腔;金属腔壁被配置为:环绕反应腔体收缩或扩张。本发明设置环绕反应腔体收缩或扩张的金属腔壁,通过调整金属腔壁围成的圆柱腔的直径变化,调整谐振腔的内部空间,使反应腔体等离子体形状和电子密度快速实现最优状态,反射降到最低,提高沉积效率。

    一种海水燃料电池放电服役性能测试用模拟水洞

    公开(公告)号:CN115656841A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211245633.X

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种海水燃料电池放电服役性能测试用模拟水洞,包括一体化工作段和扰流体,一体化工作段为内径均一的圆柱段,扰流体为回转体,扰流体由前向后依次包括头部整流罩段、实验段和尾椎段。一体化工作段与其内的扰流体相配合由前向后形成了收缩段、环形流道段和扩张段,并在环形流道段内获得了稳定的高流速。待测试的海水燃料电池置于实验段中因而可满足其放电服役性能测试需求。对于直径为324mm的实验体仅需要一体化工作段的内径为350mm即可获得32m/s的高品质流场,对模拟水洞其他段的尺寸也不需要按照比例放大,相较于传统设计思路,可以大幅度地缩小水洞尺寸、降低对水泵的功率需求,使得水洞制造成本、技术风险和研制周期显著下降。

    一种海水燃料电池放电服役性能测试方法

    公开(公告)号:CN115561645A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211249752.2

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种海水燃料电池放电服役性能测试方法。本发明包括以下步骤,第一步要确定需要模拟的变量并构建能反应上述变量的测试装置,第二步是将海水燃料电池置于测试装置中,调节水洞参数使之满足要求并使海水燃料电池进入放电工作状态,第三步是采集海水燃料电池放电服役状态下的电参数并对其放电性能进行评价。本发明中先构建与真实应用场景一致的工况环境,再将燃料电池置于上述工况环境下并使其放电,采集海水燃料电池的放电信息,即可采集其用于水下潜航器时的相关放电数据,以确保多因素共同作用下海水燃料电池的环境适应性能,并验证海水燃料电池用于水下装备的理论正确性和技术可行性。

    一种新型水下子弹弹头及其制备方法

    公开(公告)号:CN110017739A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910280254.6

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明提供一种新型水下子弹弹头及其制备方法,其在弹头的外表面均匀设计三角形展向沟槽结构,并在沟槽外表面均镀覆有微、纳二元结构复合的镍硼合金镀层。本发明通过机械加工、化学镀与热处理相结合的方法,在弹体表面制备出特定表面微观结构,并在形貌效应的作用下,在固/液界面间构建出气相结构最终实现减阻,显著改善了弹头的水动力学性能,大幅度提高水下子弹的航速和有效射程。且本发明是在不改变水下子弹原有发射装置任何结构以及子弹外形尺寸的情况下实现,不仅可以用于新型子弹的制造,也可以对现有水下子弹进行升级改造,以提高其战斗战术性能,具有广泛的工程应用前景和重要的军事价值。

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