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公开(公告)号:CN116329541B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202310143509.0
申请日:2023-02-21
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铝粉进行球磨,形成第一复合粉体;步骤2:将该第一复合粉体置于溶有阳离子表面活性剂的去离子水溶液中搅拌,经过过滤、干燥后,得到第二复合粉体;步骤3:将第二复合粉体与碳纳米管溶于去离子水中进行静电吸附一定时间,经过过滤、干燥后,形成第三复合粉体;步骤4:将第三复合粉体以一定的温度和保压时间进行热压烧结,获得一种碳纳米管增强铝基复合材料。本发明的制备方法能有效提升碳纳米管在铝基复合材料中添加比例,从而大幅提升该种复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN115584415A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211257969.8
申请日:2022-10-13
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在磁场下各向异性的高性能碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,该方法首先将碳纳米管置于含有表面活性剂的水溶液中,在超声作用下进行预分散,使碳纳米管表面包裹一层表面活性剂;然后将磁性材料与包裹了表面活性剂的碳纳米管进行搅拌混合,并经过过滤、烘干,获得包裹了磁性材料的碳纳米管;最后将碳纳米管加入铝液中,置于双向交变磁场中凝固成型,获得高性能碳纳米管增强铝基复合材料。本发明的制备方法可以实现碳纳米管在铝基体中的定向分布,最大程度地发挥碳纳米管轴向超高的抗拉强度,极大提升碳纳米管增强铝基复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN116329541A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310143509.0
申请日:2023-02-21
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铝粉进行球磨,形成第一复合粉体;步骤2:将该第一复合粉体置于溶有阳离子表面活性剂的去离子水溶液中搅拌,经过过滤、干燥后,得到第二复合粉体;步骤3:将第二复合粉体与碳纳米管溶于去离子水中进行静电吸附一定时间,经过过滤、干燥后,形成第三复合粉体;步骤4:将第三复合粉体以一定的温度和保压时间进行热压烧结,获得一种碳纳米管增强铝基复合材料。本发明的制备方法能有效提升碳纳米管在铝基复合材料中添加比例,从而大幅提升该种复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN113806917A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110960061.2
申请日:2021-08-20
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 浙江泰仑电力集团有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于材料分析技术领域,特别涉及一种模拟测试SiC/Al复合材料力学性能的方法。利用该方法,可以在原子/分子尺度模拟SiC/Al复合材料的拉伸、断裂过程,获得应力应变曲线、杨氏模量、抗拉强度等力学性能指标。本发明可以准确、高效地得到SiC/Al复合材料相关力学性能及参数,弥补微观尺度上实验设计及观察的局限性,同时也规避了传统实验中可能存在的不确定因素。本发明还提供了一种存储有模拟测试SiC/Al复合材料力学性能程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的装置,通过处理电路可以调用该程序,以执行上述方法。
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公开(公告)号:CN117265341A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311086555.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝合金材料,材料的化学成分按质量分数为Si:0.20~0.6%,Fe:0.35~0.5%,Cu:0.10~0.4%,Mn:0.10~0.4%,Mg:0.45~0.9%,Cr:0.10~0.4%,Zr:0.10~0.35%,Zn:0.10~0.3%,Ti:0.10~0.3%,Re:0.15~0.5%,余量为Al;本发明在具有高强度的条件下兼具有良好导电性能和耐环境腐蚀性能,并在长期运行中保持稳定。
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公开(公告)号:CN113681150A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110988263.8
申请日:2021-08-26
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 昆明飞翔材料技术有限公司
IPC: B23K26/046 , B23K26/067 , B23K26/21 , B23K26/352 , B08B7/00
Abstract: 本发明公开了一种多光束激光焊接纳米改性铝合金的方法及装置,该方法包括:将光束通过分光装置沿焊接方向依次分为清洗光束、毛化光束和焊接光束;待焊接工件依次进入激光清洗区域、激光毛化区域和激光焊接区域一体化完成焊接,从而减少了焊接预处理所需的时间,提升激光焊接效率。
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公开(公告)号:CN112002458A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010770065.X
申请日:2020-08-03
Applicant: 浙江泰仑电力集团有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种无机填料表面包银的水性光固化导电银浆,其特征在于:所述导电银浆各组分质量百分比为:表面包银的无机填料10~70%、聚丙烯酸酯水性树脂15~60%、水5~40%、光引发剂0.1~5%。该款水性光固化银浆可以印刷密度高、均一性好的薄膜银层,导电性能优异,适用于各类电子设备薄膜印刷。
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公开(公告)号:CN115780801B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211425031.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磨碳纳米管改性铝基复合材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铜粉进行预混合,形成碳纳米管和铜的预制体;步骤2:将碳纳米管和铜的预制体与铝锭置于球磨罐中,对球磨罐进行加热,并放入球磨珠;步骤3:在球磨罐中以预设转速将碳纳米管和铜的预制体、铝锭和球磨珠进行预设时间的球磨,球磨结束后在预设的温度环境下对球磨产物进行过滤,筛出球磨珠,得到磨碳纳米管改性铝基复合材料。将传统粉末冶金和搅拌铸造合二为一,大幅提升生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN112620387B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011378474.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于高模量铝合金的特高压阀厅接地开关用导电管的制备方法,该方法将铝合金粉末与纳米增强相材料的粉末混合,添加缓冲剂,并通过高能球磨制备得到铝基复合材料颗粒;将铝基复合材料颗粒加入到熔融状态的铝液中,铝基复合材料颗粒在铝液中的分散,然后浇铸成高模量铝合金棒;通过热挤压的方式进行挤压成圆管,经风冷、矫直和表面钝化处理后获得特高压阀厅接地开关用导电管。本发明制备方法快捷,可适用于复合材料的大批量制备,加上纳米强化相对晶界的钉扎,可以使材料基体的晶粒尺寸保持在纳米级别,大幅提高铝合金的弹性模量,使得该发明制备得到的高模量铝合金导电管可应用于特高压阀厅接地开关,实现接地开关结构优化。
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公开(公告)号:CN113953613A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111305490.2
申请日:2021-11-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 浙江泰仑电力集团有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于外加磁场的激光熔钎焊焊接接头性能调控装置及方法,它包括焊接底座、焊接平台和控制器,焊接底座和焊接平台之间设置有多个伸缩支撑柱,焊接底座的表面上设置有磁场发生装置,焊接平台上对称设置有固定夹具,固定夹具上方设置有焊接机器人,热成像测温仪和高速摄像机;控制器分别与伸缩支撑柱、固定夹具、热成像测温仪、高速摄像机和光纤激光器连接,光纤激光器与焊接机器人连接;所述控制器与上级计算机实现通讯。本发明既解决了搅拌摩擦焊接过程中铝合金变形较大的问题,又解决了熔焊过程中铝钢异种材料界面易生金属间化合物的问题,同时无需通过送粉或送丝的方式填充金属,可大幅提升焊接质量和效率、降低生产成本。
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