对置式压缩机驱动的扫描电子显微镜制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN110246734A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910411581.0

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明涉及电子显微镜样品台冷却技术领域,提供一种对置式压缩机驱动的扫描电子显微镜制冷系统及方法。本发明提供的制冷系统包括第一真空腔体、第二真空腔体、对置式压缩机、制冷机及样品台,制冷机位于第一真空腔体内,样品台位于第二真空腔体内,对置式压缩机位于第一真空腔体外并与制冷机柔性连接,制冷机的冷头与样品台相连。本发明提供的对置式压缩机驱动的扫描电子显微镜制冷系统,对置式压缩机带动制冷机制冷,制冷机产生的冷量传递至样品台以降低样品台的温度,从而满足不同样品测量环境的温度要求,适用性高;对置式压缩机与制冷机分别位于第一真空腔体的外部和内部,相互分离设置,两者之间柔性连接,减小样品台的振动。

    一种钛合金加工处理方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109778092A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910146348.4

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明提供的钛合金加工处理方法,对钛合金进行一次退火处理;对经一次退火处理后的钛合金进行二次退火处理;对经两次退火处理后钛合金进行粗加工;对经粗加工后的钛合金进行一次深冷处理;对经一次深冷处理后的钛合金进行半精加工;对经半精加工后的钛合金进行第二次深冷处理;对经第二次深冷处理后的钛合金进行精加工,本发明提供的钛合金加工处理方法,采用一次退火,二次退火,粗加工,一次深冷处理,半精加工,二次深冷循环处理到精加工的处理方案,本发明通过将钛合金退火处理和深冷处理与加工工序进行合理的配合,以实现最大程度释放钛合金零件制造环节各过程产生的残余应力,提高钛合金零件的尺寸稳定性。

    一种高分子材料注塑设备的在线深冷改性装置

    公开(公告)号:CN105690812A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610149595.6

    申请日:2016-03-16

    CPC classification number: B29C71/02 B29C2071/027

    Abstract: 本发明公开一种高分子材料注塑设备的在线深冷改性装置,包括注塑成型装置和深冷改性装置,所述深冷改性装置包括传送机构、深冷装置箱体和液氮储罐,所述传送机构设置于深冷装置箱体底部,所述深冷装置箱体包括冷却室、深冷保温室和回火室,所述深冷装置箱体的两端设有可移动的深冷装置箱盖,所述冷却室和深冷保温室之间以及深冷保温室和回火室之间设有可移动的保温隔板,所述液氮储罐分别与冷却室和深冷保温室连通连接。冷却室用于深冷降温,保温室用于深冷保温,回火室用于深冷后的升温及回火保温,从冷却、结构改性和应力消除三个方面同时提供相应的处理方案,从而实现提高高分子材料制件的力学性能、耐磨性和尺寸稳定性。

    一种电蓄冷式冷风供给装置

    公开(公告)号:CN114087682B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202010859816.5

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种电蓄冷式冷风供给装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、蒸气压缩式制冷机、低品位热量收集器、热能驱动型制冷机、换热器及内置于保温腔体的蓄冷介质,保温腔体设有进风口及出风口,热能驱动型制冷机和蒸气压缩式制冷机中冷源温度较高的制冷机安装在进风口处,蒸气压缩式制冷机安装在蓄冷介质的进风侧并与蓄冷介质热连接,低品位热量收集器安装在保温腔体外并与热能驱动型制冷机的热端相连,换热器位于保温腔体内,换热器与热能驱动型制冷机和蒸气压缩式制冷机中冷源温度较低的制冷机热连接。该电蓄冷式冷风供给装置,安装有蒸气压缩式制冷机,低品位热量集热器持续运行收集热量供冷,减少了用电量。

    蓄热/冷器
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110186303B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN201910430802.9

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明涉及储能装置领域,提供一种蓄热/冷器。其包括壳体,所述壳体内填充至少三层固相介质;中间层的所述固相介质具有如下属性中的一个或者多个:中间层的所述固相介质的密度大于其他层所述固相介质的密度,中间层的所述固相介质的孔隙率小于其他层所述固相介质的孔隙率,中间层的所述固相介质的比热容大于其他层所述固相介质的比热容。本发明提供的蓄热/冷器,壳体内填充固相介质,使用时,流入的换热流体与固相介质进行热交换,实现热能或冷能的存储和释放;通过在中间层两侧设置低密度或高孔隙率或低比热容的固相介质,保证在热流密度不变的情况下,减小固相介质的质量,增大温度梯度,抑制内部斜温层的扩展,提高蓄能效率。

    液态空气储能发电系统
    87.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113202588B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202110644576.1

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种液态空气储能发电系统,包括:液态空气储能单元、液态空气释能单元、膨胀发电单元和分子筛吸附塔自动再生单元。液态空气储能单元包括分子筛吸附塔。分子筛吸附塔自动再生单元连接于膨胀发电单元和分子筛吸附塔之间,以使用膨胀发电单元的排气进行分子筛吸附塔的再生流程。通过这种结构设置,在液态空气储能过程中,分子筛吸附塔可以进行吸附工作;在液态空气释能膨胀发电过程中,分子筛吸附塔能够利用膨胀发电单元的排气进行冷吹和热吹流程。由此,该系统能够充分利用液态空气释能膨胀发电过程中的冷热能来完成分子筛吸附塔的自动再生过程,提高了系统的经济性和能量利用效率。

    低温处理系统及方法
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114353399B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202011034328.7

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及深冷处理技术领域,提供低温处理系统及方法。低温处理系统包括低温处理装置;冷量回收装置;低温处理装置的第一排气口、冷量回收装置的第一进气口、冷量回收装置的第二排气口和低温处理装置的第二进气口依次连通形成第一冷量循环回路;冷量回收装置的第三排气口、低温处理装置的第三进气口、低温处理装置的第四排气口和冷量回收装置的第四进气口依次连通形成第二冷量循环回路;冷量回收装置包括蓄冷箱和制冷组件,制冷组件包括换热器和制冷机,换热器设置于蓄冷箱的内部,制冷机与换热器连接。该低温处理系统能够实现对冷却介质的循环冷却及冷量的回收,降低了能耗。另外,在谷电阶段制冷的工作策略能够有效地降低用电成本。

    基于制冷机间歇工作的扫描电子显微镜制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN110189972B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201910411558.1

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明涉及电子显微镜样品台冷却技术领域,提供一种基于制冷机间歇工作的扫描电子显微镜制冷系统及方法。其中,制冷系统包括第一真空腔体、第二真空腔体、制冷机、蓄冷装置及样品台,制冷机位于第一真空腔体内,样品台及蓄冷装置均位于第二真空腔体内,制冷机的冷端与蓄冷装置相连,样品台安装在蓄冷装置上。本发明提供的基于制冷机间歇工作的扫描电子显微镜制冷系统,制冷机产生的冷量传递至蓄冷装置进行储存,进而传递至样品台进行降温,可以使样品台的温度长时间保持恒定,避免样品台快速升温,这样制冷机可以在样品台上的样品被观测时处于关闭状态,从而在保障样品台在温度符合要求的同时避免制冷机传递来的振动影响样品观测效果。

    一种降低钢铁材料残余奥氏体含量的深冷处理工艺

    公开(公告)号:CN117683981A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202211104984.9

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明属于材料处理工艺技术领域,具体涉及一种降低钢铁材料残余奥氏体含量的深冷处理工艺。其包括以下步骤:提供淬火后的钢铁材料;将所述淬火后的钢铁材料降至‑170~‑196℃进行第一次保温;将第一次保温后的钢铁材料升温至‑70~‑90℃进行第二次保温;将第二次保温后的钢铁材料升温至室温。该深冷处理工艺,兼顾了连续转变阶段和等温转变阶段的转变特性,能够在减少处理时间和处理成本的同时,有效降低淬火后钢铁材料的残余奥氏体含量,进一步发挥深冷处理改善微观组织和优化宏观性能的作用。

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