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公开(公告)号:CN111880125A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010685091.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种台式磁场测量仪霍尔探头校准连接装置,包括霍尔探头、标准延长线电路模块、内磁吸组件和外定位磁套组件等,该内磁吸组件包括固定在标准延长线电路模块内的内磁座、定位配装固定在内磁座顶部的内磁卡环和嵌装固定在内磁座底部的吸合磁块;外定位磁套组件包括固定磁套、设置在固定磁套顶部的第一尾柱和设置在固定磁套底部的安装孔;使用时先将霍尔探头经吸合磁块可拆式吸合连接在标准延长线电路模块的底部,再和标准延长线电路模块一起由安装孔底部定向装入,并作可拆式吸合连接即可,此时将固定磁套经第一尾柱安装在校准装置上,就能完成霍尔探头的校准,并保证标准延长线电路模块与霍尔探头的连接更好满足校准装置的要求。
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公开(公告)号:CN108303596A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810037723.7
申请日:2018-01-16
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种利用薄膜沉积技术制作超薄线圈的方法及超薄线圈,属于检测或产生电磁信号的超薄线圈制作技术,其方法涉及了芯轴支架的选取、薄膜的沉积和逐层卷积、微加工减薄处理和去除芯轴支架等步骤,并得到微米量级厚度的超薄线圈,这种制作方法通过薄膜沉积技术和卷绕方式来代替传统的手工绕制漆包线,技术简单、操作方便,能保证线圈尺寸的精确性和一致性,通过径向切割研磨得到厚度可调的超薄线圈,故线径与线圈整体厚度都在微米以上量级,能精确控制线圈粗细,保证线圈以及线距的高度一致性;另外,经该方法制作的超薄线圈呈圆环状,并具有沿圆环状的轴向切割而成的矩形横截面,它与传统漆包线的圆形横截面截然不同,使用性能更加卓越。
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公开(公告)号:CN108303596B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN201810037723.7
申请日:2018-01-16
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种利用薄膜沉积技术制作超薄线圈的方法及超薄线圈,属于检测或产生电磁信号的超薄线圈制作技术,其方法涉及了芯轴支架的选取、薄膜的沉积和逐层卷积、微加工减薄处理和去除芯轴支架等步骤,并得到微米量级厚度的超薄线圈,这种制作方法通过薄膜沉积技术和卷绕方式来代替传统的手工绕制漆包线,技术简单、操作方便,能保证线圈尺寸的精确性和一致性,通过径向切割研磨得到厚度可调的超薄线圈,故线径与线圈整体厚度都在微米以上量级,能精确控制线圈粗细,保证线圈以及线距的高度一致性;另外,经该方法制作的超薄线圈呈圆环状,并具有沿圆环状的轴向切割而成的矩形横截面,它与传统漆包线的圆形横截面截然不同,使用性能更加卓越。
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公开(公告)号:CN111413169B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010204743.6
申请日:2020-03-22
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种晶界扩散类钕铁硼的成分分析制样方法,涉及化学成分分析的样品前处理制样技术领域,该方法整体考虑了晶界扩散类钕铁硼在晶界扩散方向存在整体元素含量的成分分布不均匀问题,通过确定纵向和横向的取样位置,并沿晶界扩散方向整体取样,该切取样品再经处理消解后整体测量溶液中的元素含量,从而保证了测试元素、特别是稀土元素的准确性。这样就能避免常规制样方法和检测方法只对单点检测,而无法反应整体元素含量的弊端,从而为优化钕铁硼的晶界扩散工艺,检测各类稀土元素含量,控制生产成本,都提供了有效的制样方法。这种晶界扩散类钕铁硼的成分分析制样方法还具有操作简单、检测结果重复性好、准确度高等优点。
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公开(公告)号:CN109407023B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810993869.9
申请日:2018-08-29
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种磁矩测试仪的校准方法,该方法主要包括六大步骤,分别为利用若干块充磁的永磁体构建稳定磁场组件,该磁场组件的磁场方向平行且分布均匀;将磁场组件固定在测试线圈中心,保证磁场方向与测试线圈的主轴方向一致;镍标准样品进行处理并放入均匀磁场内进行饱和磁化;磁通计数据调零,抽拉镍标准样品到远处,记录磁通计读数;综合上述步骤计算测试线圈的常数和根据镍标准样品的不确定度及测试过程分析系统的不确定度,完成仪器的校准;这种磁矩测试仪的校准方法具有测试准确、便捷,校准效率高等优点。
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公开(公告)号:CN111413169A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010204743.6
申请日:2020-03-22
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种晶界扩散类钕铁硼的成分分析制样方法,涉及化学成分分析的样品前处理制样技术领域,该方法整体考虑了晶界扩散类钕铁硼在晶界扩散方向存在整体元素含量的成分分布不均匀问题,通过确定纵向和横向的取样位置,并沿晶界扩散方向整体取样,该切取样品再经处理消解后整体测量溶液中的元素含量,从而保证了测试元素、特别是稀土元素的准确性。这样就能避免常规制样方法和检测方法只对单点检测,而无法反应整体元素含量的弊端,从而为优化钕铁硼的晶界扩散工艺,检测各类稀土元素含量,控制生产成本,都提供了有效的制样方法。这种晶界扩散类钕铁硼的成分分析制样方法还具有操作简单、检测结果重复性好、准确度高等优点。
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公开(公告)号:CN111880125B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202010685091.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种台式磁场测量仪霍尔探头校准连接装置,包括霍尔探头、标准延长线电路模块、内磁吸组件和外定位磁套组件等,该内磁吸组件包括固定在标准延长线电路模块内的内磁座、定位配装固定在内磁座顶部的内磁卡环和嵌装固定在内磁座底部的吸合磁块;外定位磁套组件包括固定磁套、设置在固定磁套顶部的第一尾柱和设置在固定磁套底部的安装孔;使用时先将霍尔探头经吸合磁块可拆式吸合连接在标准延长线电路模块的底部,再和标准延长线电路模块一起由安装孔底部定向装入,并作可拆式吸合连接即可,此时将固定磁套经第一尾柱安装在校准装置上,就能完成霍尔探头的校准,并保证标准延长线电路模块与霍尔探头的连接更好满足校准装置的要求。
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公开(公告)号:CN111562280A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010336847.2
申请日:2020-04-26
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Inventor: 朱小龙
IPC: G01N23/223 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼坯料碳含量分布的测试方法,涉及钕铁硼成分分析技术领域,该方法通过将钕铁硼坯料按压制面的垂直方向均分成若干层测试面,逐层测试并用硝酸刻蚀消解后取得下一个测试面,每层测试面均采用WDX通过5点测试法进行无损测碳,并同时测量逐层测试面与下表面的高度,从而获得碳含量与钕铁硼坯料高度之间的分布关系。这样就能避免常规高频红外吸收法只针对随机取样区域测试,而无法反映钕铁硼坯料从上到下整体碳含量分布的弊端,从而为优化钕铁硼的脱模工艺,控制钕铁硼坯料的碳含量,提高最终钕铁硼产品均一性提供了有效的表征手段。这种测试方法还具有测试面数量按需可控、碳含量分布情况的测试结果直观可见等优点。
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公开(公告)号:CN109407023A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201810993869.9
申请日:2018-08-29
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R33/0023
Abstract: 本发明公开了一种磁矩(磁通)测试仪的新型校准方法,该方法主要包括六大步骤,分别为利用若干块充磁的永磁体构建稳定磁场组件,该磁场组件的磁场方向平行且分布均匀;将磁场组件固定在测试线圈中心,保证磁场方向与测试线圈的主轴方向一致;镍标准样品进行处理并放入均匀磁场内进行饱和磁化;磁通计数据调零,抽、拉镍标准样品到远处,记录磁通计读数;综合上述步骤计算测试线圈的常数和根据镍标准样品的不确定度及测试过程分析系统的不确定度,完成仪器的校准;这种磁矩(磁通)测试仪的新型校准方法具有测试准确、便捷,校准效率高等优点。
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公开(公告)号:CN111562280B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202010336847.2
申请日:2020-04-26
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Inventor: 朱小龙
IPC: G01N23/223 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼坯料碳含量分布的测试方法,涉及钕铁硼成分分析技术领域,该方法通过将钕铁硼坯料按压制面的垂直方向均分成若干层测试面,逐层测试并用硝酸刻蚀消解后取得下一个测试面,每层测试面均采用WDX通过5点测试法进行无损测碳,并同时测量逐层测试面与下表面的高度,从而获得碳含量与钕铁硼坯料高度之间的分布关系。这样就能避免常规高频红外吸收法只针对随机取样区域测试,而无法反映钕铁硼坯料从上到下整体碳含量分布的弊端,从而为优化钕铁硼的脱模工艺,控制钕铁硼坯料的碳含量,提高最终钕铁硼产品均一性提供了有效的表征手段。这种测试方法还具有测试面数量按需可控、碳含量分布情况的测试结果直观可见等优点。
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