-
公开(公告)号:CN115385682B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211045220.7
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种超高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其低碳烧结制备工艺,属于电气元件材料领域。超高电位梯度ZnO压敏陶瓷中包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、三氧化二锰、氧化铬、氧化镍、氧化钙、氧化钇和硝酸铟晶体。其制备方法为按各成分的摩尔百分比取配料进行球磨得到混合粉料;再向混合粉料加入甲酸溶液或乙酸溶液进行混合得到初始粉料;再将混料充分研磨均匀,倒入模具,施压,烧结。本发明采用低碳烧结制备技术,得到具有超高电位梯度的ZnO压敏陶瓷,烧结耗能从传统固相烧结的109.18MJ/g降低到9.2‑34MJ/g。电位梯度高于2000V/mm,非线性系数最大约为106。
-
公开(公告)号:CN115901150A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310035293.6
申请日:2023-01-10
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01M7/02 , G06F18/214 , G06F18/213
摘要: 本发明公开了一种变频振动特征筛选的GIS设备机械缺陷辨识方法及系统,涉及电气技术领域,其技术方案要点是:获取变频激励的原始振动数据,将多组原始振动数据划分为训练样本集和测试样本集;对训练样本集和测试样本集进行复合特征提取,构建特征数据集,并对不同激励电流频率的特征数据集进行显著特征筛选,获得各激励电流频率下的显著特征数据集;通过显著训练特征数据集和ABDT算法构建GIS设备机械缺陷辨识模型,通过显著测试特征数据集进行准确度验证,获得准确度验证合格的GIS设备机械缺陷辨识模型,用于实现GIS设备机械缺陷辨识;结合变频特征筛选和GIS设备机械缺陷诊断模型,实现GIS设备的机械缺陷类型辨识。
-
公开(公告)号:CN115432957A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211052960.3
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B26/08 , C04B14/30 , C04B35/453 , C04B35/634 , C04B35/645 , C08L27/18 , C08K3/22
摘要: 本发明公开了一种冷烧结制备ZnO‑PTFE超疏水复合陶瓷的方法,包括将ZnO粉末和PTFE粉料进行球磨混料,获得ZnO‑PTFE复合粉体;将冷烧结助剂加入ZnO‑PTFE复合粉体中,充分研磨均匀,获得待烧结粉末;将待烧结粉末倒入模具,施加压力,采用普通冷烧结或等离子体烧结自然冷却即得ZnO‑PTFE复合陶瓷。本发明采用冷烧结的方式,得到高致密度的ZnO‑聚四氟乙烯复合陶瓷片,相对致密度高于98%,具有超疏水特性,其疏水角度可达160°。
-
公开(公告)号:CN115385682A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211045220.7
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种超高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其低碳烧结制备工艺,属于电气元件材料领域。超高电位梯度ZnO压敏陶瓷中包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、三氧化二锰、氧化铬、氧化镍、氧化钙、氧化钇和硝酸铟晶体。其制备方法为按各成分的摩尔百分比取配料进行球磨得到混合粉料;再向混合粉料加入甲酸溶液或乙酸溶液进行混合得到初始粉料;再将混料充分研磨均匀,倒入模具,施压,烧结。本发明采用低碳烧结制备技术,得到具有超高电位梯度的ZnO压敏陶瓷,烧结耗能从传统固相烧结的109.18MJ/g降低到9.2‑34MJ/g。电位梯度高于2000V/mm,非线性系数最大约为106。
-
公开(公告)号:CN114884429A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210533185.7
申请日:2022-05-12
申请人: 中国矿业大学 , 重庆大学 , 荣成市荣佳动力有限公司 , 烟台仙崴机电有限公司
IPC分类号: H02P25/092 , H02P27/08 , H02P29/028 , H02P6/08
摘要: 开关磁阻电机一种电容储能型多电平拓扑及其控制方法,该结构由可控开关,二极管和储能电容,飞跨电容以及储能电感组成。称相绕组可允许产生的最大电平数为该拓扑的电平数,则M(M为大于等于3的正整数)电平变换器N相共需(N+1)*(M‑1)个功率开关管,(N+1)*(M‑1)个功率二极管,1个储能电容,(N+1)*(M‑2)个飞跨电容以及1个储能电感。其中,各相均需(M‑1)个功率开关管,(M‑1)个功率二极管和(M‑2)个飞跨电容,此外N相公用(M‑1)个功率开关管,(M‑1)个功率二极管,(M‑2)个飞跨电容,1个储能电容和1个储能电感。本发明的多电平拓扑为单直流源供电,所有器件所承受的电压均为2/(M‑1)倍的直流电源电压。该拓扑具有最少的开关器件但N相仍可以独立控制。为开关磁阻电机的驱动提供了新型多电平拓扑方案。
-
公开(公告)号:CN114744035A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210315166.7
申请日:2022-03-28
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H01L29/47 , H01L29/06 , H01L29/423 , H01L29/78 , H01L21/336
摘要: 本发明公开一种超势垒栅肖特基整流器及其制造方法,整流器包括下电极层(10)、重掺杂第一导电类型衬底层(20)、第一导电类型外延层(30)、超势垒栅肖特基表面接触结构和上电极层(50);制造方法步骤包括依次形成下电极层(10)、重掺杂第一导电类型衬底层(20)、第一导电类型外延层(30)、超势垒栅肖特基表面接触结构和上电极层(50)的步骤。本发明能够依据具体应用条件方便的调节反向漏电水平和正向导通能力之间的匹配关系,从而使该肖特基势垒接触的超势垒整流器具有制造工艺简单和方便应用的优点。
-
公开(公告)号:CN114740314A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210373985.7
申请日:2022-04-11
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12 , G01N3/60 , G01N21/3563 , G01N21/3586
摘要: 本发明提供一种硅橡胶老化程度的检测方法。所述检测方法包括以下步骤:对高温硫化硅橡胶标准样进行加速热老化处理;热加速老化时每间隔一段时间检测标准样中硅‑氧‑硅键的红外光谱及太赫兹时域光谱的吸收系数信息,并绘制标准样的红外光谱吸收峰面积以及太赫兹1.25THz处的吸收系数随老化时间变化的曲线;对待测样本进行红外光谱和太赫兹时域光谱吸收系数检测,获取待测样本中硅‑氧‑硅键的红外光谱吸收峰面积以及太赫兹时域光谱的吸收系数;并与标准样中红外光谱吸收峰面积、太赫兹1.25THz处的吸收系数随老化时间变化的曲线进行比较,以获取待测样本的老化程度信息。本检测方法可原位获取待测样本的老化程度且对待测样本无损伤。
-
公开(公告)号:CN114739939A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210375709.4
申请日:2022-04-11
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N21/3554 , G01N21/3581
摘要: 本发明涉及环氧树脂吸水率检测技术领域,具体提供一种环氧树脂含水量的检测方法。所述检测方法包括以下步骤:提供环氧树脂标准样,每个环氧树脂标准样的含水量不相同;采用太赫兹检测每个环氧树脂标准样在1.9THz处的吸收峰强度;根据每个环氧树脂标准样的含水量和1.9THz处的吸收峰强度,绘制吸收峰强度随含水量变化的标准曲线;采用太赫兹检测对待测样本进行1.9THz处的吸收峰强度检测,获得待测样本的吸收峰强度值;将待测样本的吸收峰强度值带入标准曲线中,计算得到待测样本的含水量。本检测方法快速可原位获取环氧树脂的吸水量且对环氧树脂无损伤。
-
公开(公告)号:CN114709253A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210330190.8
申请日:2022-03-28
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H01L29/06 , H01L29/47 , H01L29/423 , H01L29/739
摘要: 本发明公开一种阳极集成肖特基超势垒辅助栅的逆导型绝缘栅双极型晶体管,包括阳极接触区(1)、重掺杂第二导电类型阳极区(2)、第一导电类型阳极缓冲区(3)、第一导电类型漂移区(4)、第二导电类型阴极阱区(5)、重掺杂第一导电类型阴极区(6)、重掺杂第二导电类型阴极区(7)、阴极接触区(8)、栅极介质层(9)、栅极接触区(10)、阳极辅助栅介质层(13)、阳极辅助栅接触区(14)和阳极肖特基接触区(15);本发明可以消除器件导通时的负阻效应,提高器件的工作稳定性,获得更好的导通态损耗与关断态损耗之间的折衷关系;实现器件的逆向导通能力。
-
公开(公告)号:CN114414957A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111673317.8
申请日:2021-12-31
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种评估油纸绝缘受潮状态的变电压介电响应测试方法,以低频正弦激励下的非线性系数作为反映受潮状态的特征参量。在实验室条件下,测定低频激励时(建议小于1Hz),不同温度下不同水分含量油纸绝缘样品的非线性系数,并拟合得到不同温度下水分含量与非线性系数的函数关系;再对待测油纸复合绝缘施加不同幅值的低频激励电压信号,并采集响应电流信号,得到待测变压器的非线性系数,代入激励频率对应的测试温度时水分含量与非线性系数的函数关系式,定量评估油纸复合绝缘受潮程度;从而达到未知结构参数的情况下,有效评估油纸复合绝缘受潮状态的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-