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公开(公告)号:CN117369342A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311590173.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明爆炸及冲击力学技术领域,具体涉及一种集成高电压信号控制系统,包括:控制柜、微型计算机、高电压直流模块组、高电压脉冲模块组、高电压数字表组、数据交换模块、数据采集模块、同步信号控制器模块和输入功率检测模块;本发明通过将模块安装在控制柜内,并保持模块可拆卸,便于检查维修,而又将所有的模块装载在控制柜内,即采用分布式模块化设计和整体式集成化设计,可以实现各模块相对独立,降低各个模块间信号串扰,提搞了模块工作过程可靠性。
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公开(公告)号:CN115287744A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210951350.0
申请日:2022-08-09
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种压电单晶的制备方法、检测方法、标定实验装置及方法,按照化学反应比配备Y2O3粉末、CaO粉末和B2O3粉末,化学反应式为:Y2O3+8CaO+3B2O3=2YCa4O(BO3)3;将Y2O3粉末、CaO粉末和B2O3粉末混合,获得原料;将原料置于铱坩埚内,加热融化原料,获得熔体;采用提拉法生长YCOB单晶;获得YCOB单晶后,将其切角加工为单晶圆片。本发明通过公开利用Y2O3粉末、CaO粉末和B2O3粉末制备YCa4O(BO3)3压电单晶,并对获得的单晶圆片进行静态参数检测,获得基本参数;在对单晶圆片进行动态标定,获得冲击波压力在不同温度下的动态响应性能标定结果。
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公开(公告)号:CN108864656B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810767845.1
申请日:2018-07-13
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于高冲击压力环境耐强电场环氧树脂灌封材料的制备方法,目的在于解决现有的环氧树脂材料在电场加载作用下,绝缘性能失效,影响产品质量和使用稳定性,且现有的环氧树脂难以满足冲击高压环境需要的问题。本发明中,通过溶液共混法制备了环氧树脂A组份,利用芳香胺的低共熔点法制备了固化剂B组份,再按配比与促进剂、氧化铝粉进行混合搅拌,制备成灌注悬浊液,并缓慢注入模具型腔中,将模具放入真空烘箱中进行脱泡,把脱泡后的模具放入烘箱中固化,制备成环氧树脂固化物。经实际测定,本发明制备方法简单,针对冲击高压环境,其具有较好的绝缘性能,能广泛应用于有冲击压力耦合的高电压绝缘封装领域,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN105954320B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201610438729.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N25/54
Abstract: 本发明公开了一种研究炸药冲击起爆性能的装置及其实验方法,目的在于解决在炸药冲击起爆试验中,锰铜计和电磁粒子速度计的厚度和安装缝隙都会影响测试精度,且锰铜计的测试精度受环境温度的影响较为严重,而电磁粒子速度计的应用成本较高,高速扫描相机获得的数据信息量小,无法反映波后流场状态的问题。其包括支撑架、透明测定窗口、光纤探针架、光纤探针,支撑架包括楔形炸药固定架、固定装置,楔形炸药固定架包括竖直连接板、倾斜连接板,倾斜连接板与水平面的夹角为15~30°,倾斜连接板上设置有第一窗口。本发明能够在一发试验中获得高密度多点的波后粒子速度剖面,从而为研究炸药的冲击起爆性能和爆轰性能提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN107162584B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710332813.4
申请日:2017-05-12
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B41/88 , H03K17/51
Abstract: 本发明公开了一种无铅铁电材料作为脉冲功率开关基材的应用及其铁电开关,目的在于解决现有的铁电开关大部分都是以锆钛酸铅或者BaTiO3作为基材,而锆钛酸铅中的铅会导致严重的环境污染,且PZT和BaTiO3铁电材料的使用温度大都在100℃以内,具有一定局限性的问题。申请人通过研究发现,Na0.5Bi0.5TiO3铁电陶瓷以及其固溶体材料((1‑x)(Bi0.5Na0.5)TiO3‑xBiAlO3,Na0.5Bi0.5TiO3‑xZnO)在电场触发下具有良好的开关性能,并基于该发现,得到了本发明的技术方案。本申请中,将无铅铁电材料用作脉冲功率开关的基材,所述无铅铁电材料为Na0.5Bi0.5TiO3铁电陶瓷、其固溶体材料中的一种或多种。本发明中,首次将Na0.5Bi0.5TiO3铁电陶瓷及其固溶体材料作为脉冲功率开关基材,用于铁电开关中,并取得了较好的效果,具有较高的应用价值,及较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108732210A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810524125.2
申请日:2018-05-28
Applicant: 西安交通大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗谱的压电器件结构缺陷检测方法,属于电子技术领域,本发明使用了差异因子来量化不同压电器件之间阻抗谱的差异,通过对一批已知合格和已知不合格样品的差异因子作统计,得到可用于缺陷检测的标准阻抗谱以及阈值。测试新样品的阻抗谱并计算其与标准阻抗谱之间的差异因子,通过新样品差异因子与阈值的比较结果,可以判断新样品是否合格。依靠本方法,可以快速、无损的判断压电器件是否合格。
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公开(公告)号:CN105185489B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510533106.2
申请日:2015-08-26
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温用小型脉冲大功率电阻及其制备方法。本发明根据电阻的阻值、外形尺寸,电阻应用电压、电流和温度条件,设计并加工电阻零件,并利用高压均压帽均匀电场,防止电场集中;然后通过在电阻制备工艺上保证电阻被封装前的洁净性;在封装工艺上,确保封装材料的高绝缘性、高环境适应性,并采用真空压差注入法和梯度温差固化工艺,获得低温用小型脉冲大功率电阻。利用本发明的制备方法制备得到的电阻,减小了大功率脉冲环境下电阻的体积,提高了电阻低温环境应用性能及脉冲高功率下电阻稳定性;并且利用本发明制备方法可制备出体积小、高功率电阻变化系数小、低温环境应用性能好的电阻。
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公开(公告)号:CN105254296A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510614167.1
申请日:2015-09-23
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: C04B35/475
Abstract: 本发明公开了一种无铅高储能铁电材料及其应用,目的在于解决现有的铁电陶瓷主要为强污染的PZT体系材料,而鲜有其他可用于高压换能的铁电材料的问题。该无铅高储能铁电材料的化学式为(1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBiAlO3,x为0.01~0.09。本发明的无铅高储能铁电材料在直流外电场的作用下能极化储存电荷能量,而极化后在高压冲击作用下,能释放出发大电流的脉冲信号。本发明开发一种新的铁电陶瓷材料的储能应用,对于冲击放电材料的认知是全新的拓展,具有重要的意义和较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118706816A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410857214.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种外部反馈式拉曼光谱测试装置,涉及拉曼光谱技术领域。一种外部反馈式拉曼光谱测试装置,包括激光器,用于产生拉曼激发光;多芯光纤探测模块,用于传输拉曼激发光和拉曼散射光信号,并用于产生贝塞尔拉曼激发光束;反射模块,用于将拉曼散射光信号收集并传播至多芯光纤探测模块,多芯光纤探测模块和反射模块之间用于放置样本;拉曼光谱仪,用于将多芯光纤探测模块传输的拉曼散射光信号进行拉曼光谱测量分析。本发明解决了不能在恶劣环境中使用和不适用于狭小空间的问题。
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