一种面向反应堆热工流体高精度模拟流入条件生成方法

    公开(公告)号:CN119203830A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411269182.2

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种面向反应堆热工流体高精度模拟流入条件生成方法,属于计算流体力学技术领域;本发明利用湍流数据库中的实验数据及通过DNS和LES这两种高精度模拟方法获得的完全发展的湍流结构数据,在对反应堆流体进行数值模拟时,根据计算需求和模型设计,选择不同工况下、不同物理条件的湍流数据,利用插值法将该数据匹配到所计算的流场网格中,生成具有湍流结构的流入条件。所提方法的目标是根据用户选择的湍流数据,生成可用于反应堆热工流体高精度模拟、具备物理性质和发展完全的湍流结构的流入条件,满足用户的模拟计算需求、不需要用户在入口处进行额外的调整设计、节约时间和计算成本。

    一种大批量制备氮化硅纳米线的方法

    公开(公告)号:CN118083923A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410094055.7

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种大批量制备氮化硅纳米线的方法,属于陶瓷材料制备领域。所述方法包括以下步骤:将碳纸按一定长度反复翻折成波浪状,将硅粉和二氧化硅粉末混合,均匀地撒在折叠好的波浪状碳纸夹缝中。将得到碳纸置于石墨炉内,充入氮气至0.1Mpa,并且升温至1300~1700℃;达到反应温度后,用机械泵抽出烧结炉内的氮气使炉内气压下降,保持低气压状态1~20min,然后充入氮气使炉内压力升高,维持1~20min;重复上述抽气、充气过程,直至总的保温时间达到0.5~10h后结束,最终在碳纸表面生成了大批量的氮化硅纳米线。利用本发明制备的氮化硅纳米线工艺简单、原料成本低、产量大,非常适合进行直接工业化生产。

    一种利用石墨毡制备氮化铝纤维的方法

    公开(公告)号:CN114059195B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111349066.8

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用石墨毡制备氮化铝纤维的方法,属于陶瓷材料合成领域。其具体制备步骤为:将一定质量的氧化铝粉溶于去离子水或无水乙醇中,制备成均匀的氧化铝浆料,随后将石墨毡浸入其中,真空烘干后得到内部含有氧化铝的石墨毡。将制备好的反应前驱体置于石墨烧结炉中,在氮气气氛中进行碳热还原反应,反应温度为1500~1900℃,反应时间0.5~6h,其中在反应过程中通以0.1~2L/min的氮气直至反应结束。随后可得到表面长有氮化铝纤维的石墨毡。将纤维收集后置于马弗炉中,在600~750℃,保温1~5h除碳,得到白色棉絮状产物即为氮化铝纤维。利用本发明制备的氮化铝纤维纯度高,长径比大,且工艺方法简单,原料成本低,在陶瓷纤维增强及热界面材料领域有广阔的应用前景。

    一种碳热还原制备氮化铝纤维的方法

    公开(公告)号:CN112142020B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202010937115.9

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种碳热还原制备氮化铝纤维的方法,属于陶瓷材料制备领域。其具体步骤为:将氧化铝粉、碳粉混合均匀后,置于石墨坩埚并转移到气氛烧结炉中,在氮气气氛中进行碳热还原反应,反应温度为1500~1900℃,反应时间1~6h,其中在保温过程中利用循环充放气使反应炉内形成低气压脉冲,具体特征为:抽气使炉内压力降为0.001~0.04Mpa,维持1~15min,然后充气使炉内压力升至0.05~0.095Mpa,维持1~15min,循环上述抽放气过程直至反应结束。随后所得产物置于马弗炉中,在600~750℃,保温1~5h除碳后,得到灰白色絮状物即为氮化铝纤维。利用本发明制备的氮化铝纤维纯度高,长径比大,且工艺方法简单,原料成本低,在陶瓷纤维增强及导热散热领域有广阔的应用前景。

    面向普适环境的上下文感知中间件构造方法及装置

    公开(公告)号:CN102436371B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110253610.9

    申请日:2011-08-30

    Abstract: 本发明提供一种面向普适环境的上下文感知中间件构造方法及装置,装置包括:上下文获取模块、上下文处理模块、上下文访问模块;方法包括:获取软件运行环境中的上下文信息和上下文事件信息;对接收到的上下文信息进行建模,以获取上下文信息模型;基于规则推理和事件驱动的信息处理机制,实现上下文信息的聚合和上下文事件的管理;向用户提供统一的访问接口,实现同步请求访问模式和异步通知访问模式相结合的上下文信息互补访问模式,向上层应用程序提供便捷的上下文信息访问机制。本发明能够针对实际接收到的上下文信息进行建模,并针对上下文信息对模型进行更新,以使其适应普适环境开放、多变特性。

    一种具有蜂窝状定向结构的AlN多孔陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN117735994A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311682009.0

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种具有蜂窝状定向结构的AlN多孔陶瓷的制备方法,属于陶瓷材料制备领域。其具体步骤为:将氧化铝粉、烧结助剂、聚丙烯酸铵和去离子水混合球磨制备浆料,向球磨好的浆料中加入聚丙烯醇水溶液作粘结剂,碳纤维粉作碳源,进行机械搅拌和真空除泡,而后将浆料进行冷冻干燥,并将干燥后的块体放入气氛烧结炉中进行烧结,最后在空气气氛中除碳即可得到具有定向结构的蜂窝状氮化铝(AlN)陶瓷。本方法具有原料成本低、工艺简单的优点,且制备的AlN多孔陶瓷蜂窝状结构明显、纯度高、气孔率大、抗压性能好、热导率高、成本低廉,可作为热传导骨架应用于相变材料或导热复合材料,并在航空、环保、通讯电力等领域具有广泛的应用前景。

    高导热无机胶粘剂粉末及其制备方法、使用方法

    公开(公告)号:CN115386304A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210702835.6

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种高导热无机胶粘剂粉末及其制备方法、使用方法,该制备方法包括:按预定比例称量原料粉体,置于球磨罐中,球磨罐中放有与原料质量相匹配的轻质磨球,原料组分包括AIN填料、磷酸盐粘结剂、固化剂、稳定剂和减水剂;将球磨罐置于球磨机中进行初步干混;将初步干混后的粉料研磨;将研磨后的粉料再次置于球磨罐中,将球磨罐置于球磨机中进行二次干混,即得到混合均匀的高导热无机胶粘剂粉末。采用本发明提供的高导热无机胶粘剂粉末制成的高导热无机胶粘剂,能够在保证磷酸盐类胶粘剂优良性能的同时,提高其热导率,可以应用于如温度传感器感温部件等电子器件的封装领域。

    一种球形态氮化铝荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN110790243A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911036878.X

    申请日:2019-10-29

    Inventor: 王琦 李森 曹文斌

    Abstract: 本发明公开了一种球形态氮化铝荧光粉的制备方法,属于发光材料技术领域。其具体制备步骤为:将氧化铝、碳源、激活剂及添加剂按一定比例加入去离子水中进行湿法球磨,所得浆料经干燥研磨后转移到气压炉中,在0.2Mpa~4Mpa的氮气压力,1600℃~1900℃条件下反应1~6h,随后所得产物置于马弗炉中,在600~750℃,保温1~5h后,即得到球形态的氮化铝荧光粉。本发明得到的球形氮化铝荧光粉粒径在1~10μm之间,且球形度在80%以上,具有球形度高、粒径均匀、分散性好等优点,克服了传统氮化铝荧光粉形貌不规则、团聚严重、颗粒粒径不均的问题,发光强度显著提高,发光色彩丰富,且制备方法简单、样品稳定性好,有一定的推广及实际应用价值。

    一种铕离子激活的氮化铝荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN109054816A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810816382.3

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: C09K11/7728

    Abstract: 本发明涉及一种铕离子激活的氮化铝荧光粉的制备方法,属于LED荧光粉领域。具体制备步骤为:将氧化铝、炭黑、氧化铕和助熔剂通过球磨工艺混合均匀,干燥后置于石墨坩埚并转移到气压烧结炉中,在氮气气氛中反应1~6h,保持氮气压力为0.5~5MPa,反应温度为1650~1900℃。反应完成后,将得到的产物置于马弗炉中,在600~750℃条件下,排碳2~5h后,即得到铕离子激活的氮化铝荧光粉。利用本发明制备的荧光粉具有纯度高、发光性能好等优点,并且工艺方法简单,生产成本较低,适用于工业化生产。

    一种支持动态配置的构件模型及构件工厂的装置

    公开(公告)号:CN102622227B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201210044862.5

    申请日:2012-02-24

    Abstract: 本发明公开一种支持动态配置的构件模型及构件工厂的装置,该构件包括业务接口、构件体和管理外壳;其中,构件体用于包含子构件;管理外壳提供支持动态配置的元接口。在Java平台下,构件工厂基于体系结构描述实例化构件,包括:元接口实现框架、ADL解析器、字节码动态产生器和类动态加载器。其中,元接口实现框架提供基于体系结构的动态配置方法,包括:生命周期协调器将构件由运行状态切换到相对静止的安全配置状态;在安全期内,成员管理器用于在构件体内部添加、删除或者更新子构件,绑定连接器用于对构件接口之间的连接关系进行动态调整。本发明使得第三方可以通过构件元接口对其体系结构进行在线配置,可有效提升系统在运行阶段的动态扩展性。

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