一种富Mn的Mn-Ni-In-Co-Cu磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108677078B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201810576924.4

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于磁制冷合金材料及其合金的制备工艺技术领域。该材料本身在室温附近能够获得优异的绝热温变,是理想的近室温磁制冷工质。所述富Mn的Mn‑Ni‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料的化学分子式为MnxNi37In9Co4Cuy,合金中元素的摩尔数之和为100,其中46≤x≤49,1≤y≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,在高纯惰性气体保护下退火,然后迅速水冷,从而制备出富Mn的Mn‑Ni‑In‑Co‑Cu磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在3T磁场下,磁熵变变化范围为4.4~15.8JKg‑1K‑1。

    一种高精度大量程非接触式测量磁致应变的装置及方法

    公开(公告)号:CN106646293B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610895945.3

    申请日:2016-10-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高精度大量程非接触式测量磁致应变的装置及方法,所述装置包括:电磁铁底座、电磁铁固定支架、第一电磁铁、第二电磁铁、第一支撑杆、第二支撑杆、第一旋钮、第二旋钮、测量固定台、样品台、第一三轴位移台、第二三轴位移台、第一激光位移传感器、第二激光位移传感器、第一连接板、第二连接板和数据处理装置,在测量样品的应变时,将样品固定在样品台上,通过第一激光位移传感器和第二激光位移传感器射出的激光在样品表面产生的反射回路的变化来计算样品发生的应变量,该过程实现了对样品的非接触式测量,无需在样品的表面贴应变片,因此样品不会受到应变片最大变形量的限制,也避免了应变片阻碍样品的变形的问题,提高了测量的精度。

    提高挤压式磁流变液被动隔振器的阻尼力的方法及隔振器

    公开(公告)号:CN107939895A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711115866.7

    申请日:2017-11-13

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 赵志伟 李鹤 杨波

    CPC classification number: F16F9/535 F16F9/3405

    Abstract: 本发明公开了提高挤压式磁流变液被动隔振器的阻尼力的方法及隔振器,通过多个含通孔的永磁铁片磁极相异布置形成多个腔室,相邻磁铁片上的通孔错开布置;磁流变液通过通孔流入或流出腔室并挤压悬浮颗粒形成的链状排布,磁场下的上述链状排布在受到挤压时形成对磁流变液的阻滞力,上一级腔室的一部分磁流变液被挤压入下一个腔室,以上各腔室阻滞力总和即为所述挤压式磁流变液被动隔振器的阻尼力。本发明的优点:克服了现有的半主动磁流变阻尼器在工作期间刚度小、对突发供电故障时阻尼急剧丢失、对电能的依赖以及相应工作部件散热能力差等缺陷与不足。

    一种Ni-Co-Mn-In-Ge磁制冷合金材料及制备方法

    公开(公告)号:CN107881394A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711209823.5

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Ni-Co-Mn-In-Ge磁制冷合金材料及制备方法,属于磁性制冷材料技术领域。所述Ni-Co-Mn-In-Ge磁制冷合金材料的化学分子式为Ni45Co5Mn36.5In13.5-xGex,合金中元素的摩尔数之和为100,其中1≤x≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,在高纯惰性气体保护下退火,然后迅速水冷,从而制备出Ni-Co-Mn-In-Ge磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在1.5T外加磁场下,通过升温磁化的方式得到绝热温变变化范围为1.34-2.69K。本发明的磁性合金材料能够在室温附近能够获得较大的绝热温变,伴随有巨大的磁热效应,可作为宽温域工作范围的一种磁制冷工质。

    一种Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带及其制备方法

    公开(公告)号:CN106119661A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610615859.2

    申请日:2016-07-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带及其制备方法,属于新材料技术领域。Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带中元素的摩尔数之和为100,元素的摩尔比为Mn:Ni:Sn:Co=(49.5~50.5):(33.5~38.5):(7.5~8.5):(3.5~8.5);制备方法为:(1)真空电弧熔炼多次反复熔炼;(2)甩带法制备厚度为90~120μm合金薄带。本发明合金薄带在升温过程,呈现出磁性转变与结构转变的协同发生,具有磁场诱发马氏体逆相变的特征。本发明合金薄带通过Co添加,提高了铁磁奥氏体的饱和磁化强度,扩大了奥氏体与马氏体之间的磁性差别,显著提高多晶合金薄带的磁热性能,在1T磁场下,磁熵变化为2.4~7.6Jkg‑1K‑1,在1.5T磁场下,磁熵变化为3.5~11.0Jkg‑1K‑1。

    含低热值发电和分布式电源的配电网优化运行系统及方法

    公开(公告)号:CN113193602B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202110510237.4

    申请日:2021-05-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种含低热值发电和分布式电源的配电网优化运行系统及方法,涉及多能源系统技术领域。本系统包括用户登录模块、数据采集模块、电网络潮流模块、设备运行状态监测模块、设备运行控制模块以及数据显示与存储模块;将低热值发电装置与配电网优化运行相结合,通过回收工业余热和燃烧低热值燃料获得低热值气体,通过有机朗肯循环过程对能源进行回收利用,有效利用低热值资源,提高了能源的利用效率,建立了优化模型,考虑了整个模型的碳排放量和碳交易市场,具有现实意义,节约成本。

    一种基于边缘计算的多智能体负荷调控方法

    公开(公告)号:CN111030123B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201911403025.5

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于边缘计算的多智能体负荷调控方法,涉及智能微网环境下的负荷管理技术领域。该方法首先建立区域电网内部的电力节点数据模型;考虑区域电网间的耦合关系,建立基于边缘计算的感知模型,感知联络线两端的电压与相角;计算区域电网间的线损,叠加区域电网内的发电与耗电功率得到区域电网的净有功功率;然后设定区域电网的目标函数;根据区域电网的目标函数推导区间电网经济效益最优目标函数;最后将区间电网的经济优化与负荷调整问题转化为分布式区域电网整体经济效益与区域间功率平衡耦合问题;将目标函数转化为增广拉格朗日函数,使用ADMM算法求解,实现电网系统负荷的调控。

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