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公开(公告)号:CN100340510C
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200410096177.2
申请日:2004-11-30
申请人: 中国科学院理化技术研究所
CPC分类号: C03C3/091
摘要: 本发明涉及一种磁性玻璃纤维,其均匀含有2-13Wt%纳米级铁氧体磁粉;所述纳米级铁氧体磁粉包覆有SiO2;再将铁氧体超细磁粉与玻璃纤维原料混合均匀,其中所述铁氧体超细磁粉的重量百分比含量为2-13%,所述玻璃纤维原料中SiO2的用量等于常规玻璃纤维原料中SiO2的用量减去铁氧体磁粉中所包覆的SiO2的量;并对混合物料在1300-1400℃进行熔化,并经拉丝制得磁性玻璃纤维。该磁性玻璃纤维具有明显的磁性能,可用作电磁屏蔽、隐身材料和结构增强材料等等;适用于民用、军事等方面,具有较大的社会和经济效益。其方法工艺简单,易操作。
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公开(公告)号:CN1779452A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410009835.X
申请日:2004-11-22
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 一种用位移传感器测量聚合物基泡沫材料线膨胀系数的方法:首先将待测材料的测量区固定在位移传感器两钳臂的端部间,并置入4.2-300K温区中;再将传感器中的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线与电阻应变仪连接,电阻应变仪与计算机相连;待测材料在所处的温区中随温度变化而发生变形,位移传感器两钳臂间随待测材料的变形而产生夹持力,惠斯通桥的电阻应变片将变形的位移量转换为电量,电阻应变仪将惠斯通桥的输出信号放大后传给计算机,计算机进行处理并绘制出该待测材料的应变随温度变化的曲线,由该曲线便可得出待测材料的线膨胀系数。该方法安全、可靠,适宜测量聚合物基泡沫材料在宽温区的线膨胀系数。
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公开(公告)号:CN113720701A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010450708.2
申请日:2020-05-25
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明涉及常低温力学性能测试领域,公开了基于DIC技术的力学性能测试装置及系统。该装置包括罩体、试样腔和温控机构,试样腔的下部置于罩体内部,用于放置试样,且在试样腔的下部设置第一窗口,在罩体设置第二窗口,以形成光路,温控机构用于调控试样的测试温度。该系统包括光源、图像采集装置、力学试验机和本基于DIC技术的力学性能测试装置,光源和图像采集装置分别与第二窗口相对设置,力学试验机的拉伸杆伸入试样腔内并与试样连接。本发明将低温力学测试和DIC技术结合起来,实现了非接触光学测量,具有操作步骤简单、高准确性、测量范围广的优点。
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公开(公告)号:CN113252477A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010090922.1
申请日:2020-02-13
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: G01N3/32
摘要: 本发明实施例涉及材料常低温下的旋转弯曲疲劳力学性能测试领域,特别是涉及一种旋转弯曲疲劳试验装置。旋转弯曲疲劳试验装置包括:冷却装置,所述冷却装置中容纳有低温液体;加热装置,所述加热装置设置在所述冷却装置中;驱动调节装置,所述驱动调节装置的一部分伸入所述冷却装置中并安装有待测试样,其中,所述驱动调节装置驱动所述待测试样在所述冷却装置中旋转。本发明实施例提供了旋转弯曲疲劳试验装置,以至少实现通过冷却装置和加热装置将工作环境条件控制在特定温度范围内。
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公开(公告)号:CN106872294A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710200144.5
申请日:2017-03-30
申请人: 中国科学院理化技术研究所
CPC分类号: G01N3/26 , G01N3/32 , G01N2203/0073
摘要: 本发明公开一种材料扭转及扭转疲劳测试装置,包括疲劳试验机、真空杜瓦容器、控温系统和夹具组件,夹具组件包括:与疲劳试验机的负荷传感器连接的上连接法兰、与疲劳试验机的横梁固定连接的上连接盘、通过上支撑杆与上连接盘固定连接的上法兰、一端与上法兰固定连接的支撑管,与支撑管的另一端固定连接的上支撑盘、通过下支撑杆与上支撑盘固定连接的下支撑盘、一端与上连接法兰连接另一端穿过上连接盘和上法兰以及支撑管和上支撑盘的中心杆、与中心杆的另一端固定连接的下内支撑盘和分别与下内支撑盘和下支撑盘连接的夹具,真空杜瓦容器与上法兰密封连接,试样位于真空杜瓦容器内部,温控系统用来控制真空杜瓦容器内的温度,为试样提供所需的环境温度。
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公开(公告)号:CN106802308A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710200153.4
申请日:2017-03-30
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: G01N25/20
CPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开一种材料弹热性能测试装置,包括:真空杜瓦容器,试样放置在所述真空杜瓦容器内并对试样进行保温减少漏热;控温系统,用来控制所述真空杜瓦容器内的温度,为试样提供所需的环境温度;力学试验机,在进行材料弹热性能测试过程中,为试样提供负荷及卸载负荷;数据输入及采集的程序控制系统,该系统通过程序向所述力学试验机输入试验参数,并采集力学试验机传感器和试样处温度计的测试数据;以及引伸计,用于测量试样的应变。本发明的测试装置可实现材料的任意应变下的拉伸、弯曲等形变;并能实现4.2K‑573K温区内任意环境温度下的弹热性能测量;同时环境温度精确可控可调,能准确测量出材料发生相变时的温度变化。
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公开(公告)号:CN103408898B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310294369.3
申请日:2013-07-12
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明提供了一种超导磁体用高导热电绝缘材料,包括:基体树脂以及负载氮化铝导热介质的玻璃纤维布,所述玻璃纤维布所占体积比为45%-55%,所述负载氮化铝导热介质的玻璃纤维布中氮化铝导热介质所占重量比为1%-20%。本发明的制备方法操作简单,具有良好工艺操作性,克服了传统方法中在基体树脂中添加大量填料导致树脂粘度增加,从而无法采用真空浸渍法制备大型超导磁体绝缘的缺点,并且所制备的绝缘材料在低温环境下具有高导热率,抗低温开裂性,高绝缘性,因而特别适合于在大型超导磁体中使用。
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公开(公告)号:CN100487415C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200410009834.5
申请日:2004-11-22
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明涉及的用位移传感器测量聚合物基泡沫材料弹性模量的方法,包括如下步骤:1)将待测聚合物基泡沫材料的测量区固定在位移传感器的两钳臂的端部,并一并置入电子万能材料实验机;2)将位移传感器的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线分别与应变仪电连接,应变仪与计算机相连接;3)对待测的聚合物基泡沫材料施加压缩力或拉伸力,应变仪测得的该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变数据输入计算机,由计算机绘制出该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变关系曲线,由曲线便可得出该待测的聚合物基泡沫材料特性模量。该方法可在室温及低温下进行弹性模量的测量,操作简单,准确度和灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN1781864A
公开(公告)日:2006-06-07
申请号:CN200410096177.2
申请日:2004-11-30
申请人: 中国科学院理化技术研究所
CPC分类号: C03C3/091
摘要: 本发明涉及一种磁性玻璃纤维,其均匀含有2-13Wt%纳米级铁氧体磁粉;所述纳米级铁氧体磁粉包覆有SiO2;再将铁氧体超细磁粉与玻璃纤维原料混合均匀,其中所述铁氧体超细磁粉的重量百分比含量为2-13%,所述玻璃纤维原料中SiO2的用量等于常规玻璃纤维原料中SiO2的用量减去铁氧体磁粉中所包覆的SiO2的量;并对混合物料在1300-1400℃进行熔化,并经拉丝制得磁性玻璃纤维。该磁性玻璃纤维具有明显的磁性能,可用作电磁屏蔽、隐身材料和结构增强材料等等;适用于民用、军事等方面,具有较大的社会和经济效益。其方法工艺简单,易操作。
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公开(公告)号:CN1779432A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410009834.5
申请日:2004-11-22
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明涉及的用位移传感器测量聚合物基泡沫材料弹性模量的方法,包括如下步骤:1)将待测聚合物基泡沫材料的测量区固定在位移传感器的两钳臂的端部,并一并置入电子万能材料实验机;2)将位移传感器的相互连接成惠斯通桥的电阻应变片的连接引线分别与应变仪电连接,应变仪与计算机相连接;3)对待测的聚合物基泡沫材料施加压缩力或拉伸力,应变仪测得的该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变数据输入计算机,由计算机绘制出该待测聚合物基泡沫材料的应力-应变关系曲线,由曲线便可得出该待测的聚合物基泡沫材料特性模量。该方法可在室温及低温下进行弹性模量的测量,操作简单,准确度和灵敏度较高。
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