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公开(公告)号:CN118685705A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410695508.1
申请日:2024-05-31
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 钢铁研究总院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种取向硅钢热轧板材料及其制备方法,其中取向硅钢热轧板材料包括有以下原料,按质量份数计:0.010‑0.100份碳,0.010‑3.000份硅,0.005‑1.500份锰,0.005‑0.100份硫,0.005‑0.070份铝,0.001‑0.040份氮和0.001‑0.010份铋,余量为铁和不可避免的杂质。本发明通过按比例添加碳、硅、铋等微量元素,严格控制热轧过程中温度、压下率,确保生产的取向硅钢热轧板材料中具有较高的Goss织构比例,能够满足现有的市场需求。
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公开(公告)号:CN118705872A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410767962.3
申请日:2024-06-14
申请人: 钢铁研究总院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种提高真空感应熔炼低沸点金属收得率的装置及方法,属于真空特种冶金技术领域,解决了现有技术在真空感应炉冶炼低沸点金属元素时其加入困难且收得率低的问题。本发明提供的提高真空感应熔炼低沸点金属收得率的装置包括真空加料室、金属加料盒和加料传动机构;加料传动机构固定于真空加料室上,金属加料盒设于真空加料室内且与加料传动机构连接;金属加料盒的材质与真空感应炉内冶炼品种基体元素相同,金属加料盒用于盛装低沸点金属料及降低熔池温度;加料传动机构能够带动金属加料盒及其内的低沸点金属由真空加料室进入真空感应炉内进行熔炼。本发明能够降低低沸点金属料的挥发烧损,提高其收得率。
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公开(公告)号:CN117871600A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410021957.8
申请日:2024-01-05
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种铝合金接线板关键性能的评价方法及系统,包括:获取待检测铝合金接线板表面的腐蚀特征参数;将所述腐蚀特征参数代入预先确定的腐蚀特征参数与温升的函数关系式,得到待检测铝合金接线板的温升数值;基于所述待检测铝合金接线板的温升数值结合设定的温升阈值评估所述待检测铝合金接线板是否失效;其中,所述腐蚀特征参数与温升的函数关系式是通过加速腐蚀试验获取的腐蚀参数和额定大电流下经过设定的温升时长测量得到的温升数值确定。本发明具有检测速率快、预测时间短、实用性强、检测不受环境地点限制等优点。
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公开(公告)号:CN116011313A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211092271.5
申请日:2022-09-07
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 北京科技大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/27 , G16C60/00 , G06F18/22 , G06F18/2415 , G06F18/23213 , G06Q10/04 , G06N5/01 , G06N20/00 , G06F119/02
摘要: 本发明实施例涉及一种金属材料的腐蚀速率预测模型构建方法、装置及电子设备,包括:获取目标地区的多个金属材料剂量响应参数集;根据所有的金属材料剂量响应参数集中的每一个大气环境因素集合中各因素在预设时间段内的平均数据,以及分别对应的第一年金属材料腐蚀速率,获取区域因素集合;根据预设距离阈值和区域因素集合中各区域因素对应的阈值,对目标地区的金属材料剂量响应参数集进行划分,得到目标地区中每个区域对应的金属材料剂量响应参数集;根据第i个区域对应的金属材料剂量响应参数集以及预构建的剂量响应函数,获取第i个区域对应的剂量响应函数方程;基于所有区域的剂量响应函数方程构建目标地区的金属材料的腐蚀速率预测模型。
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公开(公告)号:CN116625921B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310637875.1
申请日:2023-05-31
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及铝合金大气腐蚀技术领域,具体提供了一种铝合金腐蚀程度的评估方法及装置,该方法包括:获取待检测铝合金的腐蚀特征参数;基于预先确定的铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系得到待检测铝合金的腐蚀特征参数对应的待检测铝合金的腐蚀失厚;基于待检测铝合金的腐蚀失厚确定待检测铝合金的腐蚀程度;铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系由加速腐蚀试验确定。本申请提供的技术方案,实现了对铝合金在不同大气环境下的耐腐蚀性的评估,并且具有检测速率快、预测时间短、实用性强、检测不受环境地点和铝合金材料的体积限制的优点,为电网用铝合金材料的选型研究及寿命评估提供评判的依据。
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公开(公告)号:CN116625921A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310637875.1
申请日:2023-05-31
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及铝合金大气腐蚀技术领域,具体提供了一种铝合金腐蚀程度的评估方法及装置,该方法包括:获取待检测铝合金的腐蚀特征参数;基于预先确定的铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系得到待检测铝合金的腐蚀特征参数对应的待检测铝合金的腐蚀失厚;基于待检测铝合金的腐蚀失厚确定待检测铝合金的腐蚀程度;铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系由加速腐蚀试验确定。本申请提供的技术方案,实现了对铝合金在不同大气环境下的耐腐蚀性的评估,并且具有检测速率快、预测时间短、实用性强、检测不受环境地点和铝合金材料的体积限制的优点,为电网用铝合金材料的选型研究及寿命评估提供评判的依据。
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公开(公告)号:CN115994959A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211092274.9
申请日:2022-09-07
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种材料的大气腐蚀速率等级图确定方法、装置及电子设备,包括:获取多个氯离子年平均沉降量值、每一个氯离子年平均沉降量值分别对应的距离海岸线的预设距离、多个大气环境因素参数集以及多个预设测试站点的大气腐蚀速率等值面参数集;根据所有的氯离子沉降量值以及每一个氯离子沉降量值的预设距离,获取氯离子沉降量值等值面;根据第i个大气环境因素的年平均数据以及对应的第一坐标,获取第i个大气环境因素等值面;根据氯离子沉降量等值面、大气环境因素等值面、第j个预设位置的第三坐标以及预构建的剂量响应函数模型,和/或,预设测试站点的实际大气腐蚀速率以及对应的第二坐标,确定沿海地区的大气腐蚀速率等级图。
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公开(公告)号:CN116625918A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310506301.0
申请日:2023-05-06
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 一种隔离开关电接触材料多因素耦合服役试验装置及方法,属于服役试验模拟技术领域,克服现有技术中的对隔离开关点接触材料进行服役试验测试的方法与实际环境有较大差异的缺陷。本发明隔离开关电接触材料多因素耦合服役试验装置包括试验腔体;用于调控试验腔体内部温度的温度控制模块;用于调控试验腔体内部湿度的湿度控制模块;用于调控试验腔体内部盐雾气氛浓度的盐雾控制模块;用于调控试验腔体内部硫分浓度的硫分控制模块;用于调控隔离开关电接触材料开合频率的机械开合控制模块。本发明充分模拟了隔离开关电接触材料在高温、工业、沿海等严酷户外环境,多因素耦合条件下的服役特征,更加接近隔离开关真实大气服役工况特征。
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公开(公告)号:CN116679247A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310763635.6
申请日:2023-06-26
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明涉及硅钢测试技术领域,具体涉及一种测量取向硅钢服役磁性能的装置。一种测量取向硅钢服役磁性能的装置,包括:温控箱,具有容纳空间;磁轭组件,设于所述容纳空间内,所述磁轭组件形成有环形通道;绕组组件,穿设于所述环形通道内,所述绕组组件的长度方向与环形通道的轴线方向垂直设置,所述绕组组件包括放置环和线圈,所述放置环内适于放置待测试硅钢试样,所述线圈设于放置环的一侧,在测试状态下,所述温控箱设置试验温度,所述绕组组件通电后产生磁场,线圈以感应待测试硅钢在磁场中产生的电压,以得到待测试硅钢试样的性能。本发明解决无法在不同服役温度下测量硅钢磁性能的缺陷,从而提供一种测量取向硅钢服役磁性能的装置。
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公开(公告)号:CN118388841A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410532342.1
申请日:2024-04-29
IPC分类号: C08L1/04 , C08L79/04 , C08K3/38 , C08J5/18 , C09K5/14 , C09D101/04 , C09D5/25 , C09D7/61 , C09D7/65 , H01F27/22
摘要: 本发明涉及一种纳米纤维素/氮化硼复合高导热薄膜材料及其制备方法;所述的制备方法为:使用纸浆板制备纳米纤维素悬浮液;使用多级机械剪切剥离设备,辅以纳米纤维素作为绿色插层剂和分散剂,对氮化硼进行高效液相剥离;使用盐酸多巴胺制备聚多巴胺悬浮液;将氮化硼/纳米纤维素和聚多巴胺悬浮液混合后进行真空辅助自组装得到复合高导热薄膜。所述复合高导热薄膜材料制备工艺简单、产品质量稳定,具有优良的导热性能。
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