本發明提供了一種熱電聯產系統,所述系統在熱水供水管上設置第一調節閥,?以調節進入熱交換器中的熱水;在散熱器的進水管路上設置第二調節閥,可編程控制器與第一調節閥和第二調節閥進行數據連接,第二調節閥開度變化時,第一調節閥的開度相應的變化,從而使輸入熱交換器的熱水相應的變化。本發明通過調節閥的相適應的變化,使其達到換熱效率最大化,以節約能源,達到環保節能的目的。
本發明提供了一種熱電聯產系統,所述系統在熱用戶給水管上設置熱用戶給水溫度傳感器,用于檢測熱用戶給水溫度,給水溫度傳感器與可編程控制器進行數據連接;當可編程控制器控制調節閥進行關閉時,循環水泵繼續運行,當給水溫度傳感器檢測的給水溫度達到一定限度而無法使用時,可編程控制器逐步調慢循環輸泵并最終停止循環水泵的運行。本發明停止供暖后,水泵維持原有狀態繼續運行,由可編程控制器檢測熱用戶的給水溫度,在給水溫度降低到一定限度而無法使用時,可編程控制器觸發停機命令,逐減調慢循環泵并最終停機,充分利用系統管道內的余熱使其達到熱利用效率最大化,以節約能源,達到環保節能的目的。
本發明提供了一種散熱器,散熱器包括上集管、下集管和連接上集管和下集管的翅片管,所述散熱器中設置超導液體,利用超導液體的霧化進行散熱。本發明利用超導液體進行散熱,以節約能源,達到環保節能的目的。
本發明提供了一種太陽能集熱器系統,包括太陽能集熱器和熱利用裝置,所述集熱系統包括輔助加熱設備,所述輔助加熱設備設置在與太陽能集熱器系統的管路并聯設置,其中與太陽能集熱器系統的管路連通的輔助加熱設備的進水管路和出水管路上都設置閥門,位于進水管路和出水管路之間的與輔助加熱設備并聯的太陽能集熱器系統的管路上設置閥門。本發明提供一種自動控制閥門以調節流量的太陽能集熱器系統,具有節約能源的效果。
本發明提供了一種太陽能集熱器系統,包括太陽能集熱器和熱利用裝置,所述熱利用裝置為換熱器,所述換熱器設置控制系統,所述控制系統根據室內溫度控制進入換熱器中水的流速。本發明提供一種自動控制流量的太陽能集熱器系統,具有節約能源的效果。
本發明提供的真空氬氧精煉設備、應用其冶煉低碳及超低碳不銹鋼以及冶煉低微碳鉻鐵的方法,包括:爐體和套設在爐體上的托圈,所述托圈的兩側設置有主動端耳軸和從動端耳軸;所述爐體上設置有:常壓上料口、頂吹槍、底吹槍和密封蓋,常壓上料裝置通過常壓上料口向爐體內添加輔料;所述頂吹槍和密封蓋分別可移動地設置在爐體的上方,所述密封蓋上設置有真空上料裝置;在真空冶煉狀態下,密封蓋移動至爐體上方,與爐體形成密封空間,抽真空裝置通過從動端耳軸的從動端與密封空間連通,對密封空間內的氣體進行吸??;本發明具有占地面積小,冶煉周期較短、生產成本低的有益效果,適用于冶金及煉鋼的技術領域。
本發明耐熱燒結釹鐵硼永磁材料;是釹鐵硼粉末:Nd18.6~23.1%、B0.73~0.81%、Cu0.44~0.53%、Co0.95~1.03%、Ga0.41~0.46%、Nb0.67~0.73%、Dy2.6~3.1%、Al0.23~0.29%、余量為Fe;添加納米鐵粉、納米鈦酸鍶、納米氮化釩混合均勻后燒結而成。本發明耐熱燒結釹鐵硼永磁材料;采用優化的成分配方,添加合適的納米元素,通過特殊的混合制造工藝,制出具有較高性能、高熱穩定性的釹鐵硼磁體;該釹鐵硼磁體不僅晶界角偶尺寸小,而且形狀變得更加規則,晶粒均勻化、細化、規則化,從而使磁體具有更高的耐腐蝕性和耐熱性。
本發明公開了一種氣道托架一體式受電弓碳滑板,包括支撐托架、碳條,所述支撐托架上端設置有安裝槽,所述安裝槽底部設置有定位板,所述安裝槽底面粘接有所述碳條,所述碳條底面設置有內腔體;所述安裝槽底面設置有密封沉孔和安裝通孔,所述安裝通孔內部安裝有導氣管,所述導氣管的上端部采用T字形結構,所述導氣管的T字型端頭與所述密封沉孔之間安裝有上部密封圈;所述支撐托架底部設置有底部密封槽,所述底部密封槽內部安裝有底部密封圈。有益效果在于:通過內腔體和定位板構成氣道,配合導氣管形成循環氣路,降低了連接端口的數量,同時連接處密封效果好,有助于提高裝置的氣密性;裝置整體生產操作簡單便捷,有助于提高生產效率。
本發明屬于機械零件加工技術領域,具體涉及一種氧化石墨烯強韌化陶瓷結合劑CBN砂輪及其制備方法。本發明的一種氧化石墨烯強韌化陶瓷結合劑CBN砂輪陶瓷砂輪結合劑、CBN磨料和臨時粘結劑按照下述重量份組成:陶瓷砂輪結合劑30份、CBN磨料68份、臨時粘結劑2份;本發明氧化石墨烯強韌化陶瓷結合劑CBN砂輪,以溶膠凝膠法為陶瓷砂輪結合劑的制備方法,方法簡單,使結合劑粒徑更加細小,易于磨粒結合減少了納米結合劑的團聚,燒結溫度低,降低能耗,同時加入了氧化石墨烯提高了砂輪的壽命和韌性。具有廣泛的市場前景,可以應用于航空航天、精密機械和儀器、電子信息、尖端武器等高科技領域。
本發明以納米ZrO2為基體,Y2O3為穩定劑,通過加入5wt%~15wt%的添加相納米Al2O3和5wt%~15wt%的添加相納米Cu,在6.6×10-3Pa真空度、25~150MPa燒結壓力和1000~1300℃燒結溫度下,真空熱壓燒結2.5~5h,使基體和添加相有機結合,燒結體的相對密度達99.17%,斷裂強度達904MPa,電導率達5.32S/m。
本發明公開的屬于復合材料技術領域,具體為一種反應熔滲法制備的CC?ZrC?Cr3C2復合材料,包括:Zr?Cr合金和C/C復合材料。該發明設計了以Zr?Cr合金為熔滲劑,通過反應熔滲法制備C/C?ZrC?Cr3C2復合材料,提高C/C復合材料抗氧化、抗燒蝕性能的方案,研究不同工藝參數對反應熔滲制備的C/C?ZrC?Cr3C2復合材料組織結構、力學性能、氧化和燒蝕性能的影響,總結出最佳工藝參數,同時提出在高溫燒蝕后的冷卻過程中,Cr2O3對ZrO2的穩定作用,以期揭示Cr2O3對ZrO2的相變的抑制機理。
本發明涉及一種鎳基塊體非晶合金的制備方法,是針對塊體非晶合金制備難的情況,以鎳基非晶薄帶為材料,經制備模具、裝模、真空熱壓燒結,制成鎳基塊體非晶合金,制備材料強度好,密度高,達99.8%,此制備方法工藝先進,數據精確翔實,是先進的制備鎳基塊體非金合金的方法。
本發明屬于磁性材料技術領域,具體為一種降低改性磁粉吸附能的高性能燒結釹鐵硼制備方法,解決了背景技術中的技術問題,該制備方法為將Nd?Fe?B磁粉混入質量百分比K wt%的REαM(1?α)?H(x)改性磁粉,進行加熱混料,混合好的粉末制得毛坯;將第三步中得到的毛坯進行燒結和熱處理,即制得燒結釹鐵硼磁體。通過本方法能夠降低超細改性磁粉的吸附能,使得燒結釹鐵硼磁體顯微結構中能夠形成良好的晶界富稀土相包覆主相的殼核結構,通過機械混粉加熱階段,減弱改性磁粉之間的范德華力,從而使得改性磁粉間的吸附力降低,有利于改性磁粉均勻分散。
本發明屬于永磁材料技術領域,具體涉及一種燒結稀土永磁體的制備方法及旋轉式HDDR爐,該方法熔煉稀土永磁合金薄帶,進行HDDR處理。之后進行氣流磨粉碎、磁場成型、燒結;由于HDDR后的主相內部分裂出許多細小的主相,副相均勻的包覆的主相外面,燒結后并保持這一狀態。因此可以較低成本得到高剩磁、高矯頑力的雙高產品?;蛴昧畠r的Ce、La替代Pr、Nd,得到中等性能,但價格低廉的磁體。
本發明具體涉及一種利用煤炭固廢或鋁礬土固廢使用燒結法制備中空鳥巢狀防毀傷工程材料基材的制備方法;使用煤炭固廢中富含鋰、鎵稀有金屬元素的高嶺巖及勃姆石做燃燒助劑及揮發助劑,利用碳化硼燒結過程中的揮發特性、制備出中空鳥巢狀由碳化硼與剛玉微粒組成的空芯基板,并將此基板放置入設計功能所需且具有一定溫度金屬、金屬合金、高聚分子材料溶液中給予設定壓力進行浸潤,從而得到達到設計功能要求的碳化硼基金屬、金屬合金、高聚分子復合工程材料;其中,基板原料中所含金屬質元素在基板燒結過程中以液相形式沉淀在基板底部形成硬質托底,恰好解決基板移動所需,并大大增強碳化硼基高分子防毀傷工程材料與陶瓷約束金屬材料之間的粘合作用。
本發明涉及一種檢測低濃度丙酮氣體的錫基納米復合材料的制備方法,是針對丙酮氣體檢測氣敏材料存在低濃度氣體無靈敏度、高濃度氣體靈敏度低、響應速度慢、選擇穩定性差的情況,以氯化亞錫、氫氧化鈉、檸檬酸鈉、硝酸鐠為原料,經反應釜水熱合成、微波加熱高溫熱處理、研磨過篩,得到錫基納米復合材料,此制備方法工藝先進,數據精確翔實,產物形貌好,為片形花狀分層結構,片厚度≤30nm,產物純度好,達99%,材料對100ppm丙酮氣敏靈敏度達27,響應時間為2s,恢復時間為36s,對1ppm丙酮氣體靈敏度可達1.86,靈敏度高,響應速度快,適宜低濃度丙酮檢測,可在檢測丙酮氣體傳感器中應用,是先進的錫基納米復合材料的制備方法。
一種用球墨鑄鐵制備碳微球的方法,它是以球墨鑄鐵塊為原料,以不銹鋼球為球磨體,以無水乙醇為球磨介質,以稀鹽酸為除鐵劑,以去離子水為清洗劑、洗滌劑,以氬氣為真空熱處理球化處理保護氣體,通過材料的刨切、球磨機球磨、稀鹽酸除鐵、去離子水洗滌、過濾、干燥、研磨、過篩、真空熱處理球化處理,最終制成黑色、圓球形、顆粒狀碳微球粉體,此制備方法工藝流程短,使用設備少,不污染環境,產物純度高,可達95%,產物平均粒徑1ΜM,產物物理化學性能穩定,可與多種化學物質匹配制成高附加值產品,是十分理想的用球墨鑄鐵提取碳微球的方法。
本發明公開了一種硬質合金材料的加工工藝,包括以下步驟:S1、混合料制備,稱取所需的各組份原料及少量添加劑,其中原料包括WC、TiC,添加劑為Co粘合劑,將這些原料和添加劑裝入滾動球磨機中,利用球磨機中合金球研磨體的沖擊、研磨作用,使混合物在己烷研磨介質中得到細化和均勻分布,接著加入一定量液態石蠟,卸料后經噴霧機構噴霧干燥、振動機構振動過篩,制成有一定成分和粒度要求的蠟混合料。本發明,通過噴霧機構之間的配合工作,這樣從出霧管上的第一出霧導管和傳動管中的第二出霧導管對加工箱內部的物料進行內外噴霧,使物料的各個位置均可受到噴霧的效果,使對物料的噴霧更加徹底。
本發明公開了一種氧化鋁/氧化鍶生物陶瓷及其制備方法,由如下重量份數的組分構成:氧化鋁、氧化鍶、磷酸三鈣、鉬酸鈰、檸檬酸鈣、二氧化硅、硼化二鉬、四氟化錫、氧化鋅、碳化鉻份、磷酸鋯、沸石粉、五氧化二鈮、氨水、水。本發明制備的生物陶瓷材料具有良好的力學性能,測試結果顯示:抗彎強度達到534.9?588.6MPa,斷裂韌性為13.8?14.6?MPa·m1/2,改善了傳統的生物陶瓷材料的強度和韌性低等不足,此外,制備的生物陶瓷材料耐磨性好,生物相容性佳,在生物醫用材料領域具有良好的應用前景。
本發明高矯頑力釹鐵硼永磁材料;由以下組分及質量百分比的合金粉末:Nd?16~24%、B?0.95~1.12%、Cu?0.12~0.19%、Co?0.21~0.32%、Ga?0.05~0.13%、Nb?0.28~0.40%、Pr?2.1~3.1%、Tb?0.12~0.25%、余量為?Fe;添加納米鈀黑、納米鈦粉、納米氮化鈦粉燒結而成。本發明由不同粒徑的磁粉,添加多種活性納米粉末,混合均勻通過特殊燒結工藝燒結而成,通過該工藝形成晶粒細小、晶界相均勻分布與晶粒取向完整的釹鐵硼磁體,該釹鐵硼磁體具有更高的矯頑力,而且有效保證了其高的磁能積,獲得高矯頑力與高磁能積的均衡。
本發明涉及燒結釹鐵硼永磁材料的制作方法,具體為制作高一致性燒結釹鐵硼永磁體的工藝方法及其工裝。解決現有技術所制得的永磁體一致性差的問題。該工藝方法是在磁場取向成型工序和脫模工序之間增加覆蓋保護層工序,所述的保護層為一種粉末狀混合物,該粉末狀混合物是由70%~80%的鑭粉、20%~30%的鐵粉以及120號溶劑汽油,在經過排空密閉的罐內攪拌混合均勻而成。本發明有效地解決了傳統生產方法造成的磁體上端面劣化而導致的弱磁、方形度變差等問題,最終獲得具有優異一致性的釹鐵硼永磁體。
本發明高磁能積燒結釹鐵硼永磁材料;是由釹鐵硼粉末、納米鉍粉、納米鍶鐵氧體、納米二硫化鉬燒結而成;所述釹鐵硼粉末的組分及質量百分比為:Nd?25.6~27.1%、B?0.76~0.89%、Cu?0.45~0.53%、Co?0.25~0.32%、Ga?0.35~0.43%、Nb?1.04~1.16%、Pr?3.9~4.6%、Al?0.34~0.41%、余量為Fe。本發明高磁能積燒結釹鐵硼永磁材料;由納米混合粉均勻分散包裹主相晶粒表面層,經過兩次燒結,兩次回火制成。該高磁能積燒結釹鐵硼永磁材料;具有高的剩磁和最大磁能積,剩磁達到1.46T,最大磁能積達到438kJ/m3;同時其矯頑力也得到提高。
本發明涉及一種屏蔽中子、γ射線的層狀復合板的制備方法,是針對高含量鎢和稀土氧化物鋁合金基復合材料塑性變形難的弊端,采用鋁合金板為外層及中間層材料,在鋁合金板之間加入鋁粉、鎢粉、氧化銪粉、鈦粉的混合粉,采用真空熱壓燒結技術制備層狀復合板坯料,經熱軋制,成層狀復合板,此制備方法工藝先進,數據精確翔實,制備的層狀復合板抗拉強度達240MPa,伸長率達6.3%,抗腐蝕性能可提高70%,核防護屏蔽中子性能達96%,對γ射線屏蔽率達92%,可做核防護的中子吸收材料使用,是先進的制備輻射屏蔽層狀復合板的方法。
本發明涉及一種中子吸收復合材料的制備方法,是針對核防護材料中子吸收功能差、強度低、硬度低、防腐蝕性能差的情況,以碳化硼粉、鈦粉、二硼化鈦粉、釤粉為原料,鈦鎳絲為增韌材料,經配料、球磨、裝模、等離子放電加熱、真空熱壓燒結,制成中子吸收復合材料塊體,此制備方法工藝先進、配比合理、數據精確翔實,中子吸收復合材料塊體金相組織致密性好,鈦鎳絲盤旋熱壓在金相體內,增強了抗拉強度,硬度達400HV,中子吸收率為95%,核防護性能比現有材料提高97%,是先進的制備中子吸收復合材料的方法。
高強韌燒結釹鐵硼磁體,由釹鐵硼粉末、粒徑為40~50nm納米氟化鑭、90~100nm納米碳化鉿按照重量份數比100:2.1:0.8混合后,壓制成型燒結制成;所述釹鐵硼粉末包括重量份數比為6:2.5:1.5的A粉末、B粉末、C粉末。本發明高強韌燒結釹鐵硼磁體;采用優化的成分配方,通過三種釹鐵硼粉末混合納米添加劑通過特殊的工藝制成,從而細化主相晶粒、增加晶界細小顆粒狀富Nd相數量,通過晶界相成分的重構,得到具高強韌性的釹鐵硼磁體。采用SHIMADZU(日本島津)電子拉伸機測定材料的抗彎強度和斷裂韌性。斷裂韌性達到了5.16Mpam2。
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