一种复合相变蓄热材料、微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN106701032B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201611152608.1

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明提供了一种复合相变蓄热材料、微胶囊及其制备方法。所述复合相变蓄热材料包括液态金属和石蜡;其中,所述液态金属的熔点和所述石蜡的熔点的差值的绝对值不大于5℃。本发明所提供的复合相变蓄热材料在显热蓄热和相变蓄热过程中无明显的相分离,蓄热材料的体积基本保持不变,蓄热的反应时间短,本发明的蓄热材料和微胶囊分别满足了一次性蓄热材料和循环使用的蓄热微胶囊的需求,能被广泛地应用于航空航天、潜艇、丝织工业以及建筑节能等领域中。

    一种液态金属喷泉摆件
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107716196B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610656311.2

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: B05B17/08

    摘要: 本发明涉及工艺品技术领域,公开了一种液态金属喷泉摆件,包括本体、液态金属、导流管和驱动装置;本体设有封闭腔体,至少本体的顶面或侧面为透明结构;液态金属置于封闭腔体底部;导流管位于封闭腔体内且固定于封闭腔体底部,导流管的输入端与驱动装置的输出端连接,导流管的输出端向本体的上方延伸。本发明提供的液态金属喷泉摆件,通过采用液态金属作为喷泉液体介质,以及采用封闭腔体盛放液态金属,防止了液态金属被空气中的杂质污染,且不需要定期更换和补充液态金属,使用更方便,节省成本。液态金属以滴状下落,加之自身具有金属光泽,容易与周围环境区分,形成珍珠落地的画面,视觉效果独特,更具观赏性。

    一种液态金属复合相变储能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109777365A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910087996.7

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明涉及一种液态金属复合相变材料储能材料及其制备方法和应用。所述液态金属复合相变材料储能材料由液态金属与熔融盐以质量比1:(1-2)复合而成。本发明所制备的液态金属复合相变储热材料具有高导热率、稳定性好、制作简单等特点;且制备工艺简单易操作。所制备的液态金属复合相变储能材料的导热率为13-25W/(m·℃),相变潜热值可达208-279kJ/L,可以广泛运用于易腐食品的贮藏及运输、太阳能储存、化工等多种领域,满足不同的传热蓄热及储能要求。

    液态金属在去除铝或铝合金表面氧化膜上的应用及其方法

    公开(公告)号:CN109396588A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811060822.3

    申请日:2018-09-12

    摘要: 本发明涉及液态金属在去除铝或铝合金表面氧化膜上的应用及其方法;本发明提供的一种低温下去除铝或铝合金表面氧化膜的方法,具体包括如下步骤:1)将去除剂涂敷在铝或铝合金的表面,加热所述表面,使其去除剂在所述表面熔化;其中,所述去除剂中包括金属镓或镓合金或金属镓的衍生物;2)添加铝钎料,进行焊接工序;再使用清洗剂清洗焊接面,即可。本发明所述的方法能在较低温度下即可去除铝材表面的氧化膜,从而可以快速地去除铝材表面难熔的氧化膜,增强铜铝异种金属的润湿性,减少高温操作以及强腐蚀性助焊剂对铝材的腐蚀。

    高温高压试验装置及试验方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109283064A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811295792.4

    申请日:2018-11-01

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明涉及对承压零部件高温高压试验技术领域,提供了一种高温高压试验装置及试验方法,该高温高压试验装置包括:恒温加热腔、压力源、液压缸、加压管道以及用于放置待测试工件的试验腔;所述液压缸、所述加压管道以及所述试验腔均安装在所述恒温加热腔的内部;所述液压缸内设有活塞,所述活塞将所述液压缸分隔成两部分,第一部分连通所述压力源,第二部分连通所述加压管道;所述加压管道连通所述试验腔;所述液压缸的第二部份填充有低熔点金属。该高温高压试验装置能够有效的保证试验安全完整的进行。

    一种低熔点泡沫金属的制备装置、方法及低熔点泡沫金属

    公开(公告)号:CN109022874A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810904387.1

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: C22C1/08 C22C12/00 C22C28/00

    摘要: 本发明提供了一种低熔点泡沫金属的制备装置、方法及低熔点泡沫金属,所述装置包括:密封容器,密封容器中装有颗粒状的填充材料;密封容器的容器盖上设置有若干个小孔,所述小孔用于注入熔融的低熔点液态金属;所述熔融的低熔点液态金属通过所述小孔进入所述密闭容器后依靠其本身的流动性自动填充所述颗粒状的填充材料之间留有的空隙,当液态金属填充完毕冷却凝固后,从密封容器中取出凝固的金属和填充材料的混合体,并去除混合体中的填充材料,进而得到多孔的金属框架,即为泡沫金属。本发明制备的低熔点泡沫金属,制备方法简单快捷,温度工艺要求低,过程易操作控制,得到的泡沫金属孔隙率高,结构轻质,性能良好,适用于多领域行业。

    一种液态金属土壤及其制备方法

    公开(公告)号:CN108293836A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610655981.2

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: A01G24/12

    摘要: 本发明涉及土壤制备领域,特别涉及一种液态金属土壤及其制备方法。该液态金属土壤包括相混合的土壤和液态金属合金;其中,所述液态金属合金的质量百分比为0.1%~50%;所述液态金属合金含有镓和。本发明还提供了一种制备液态金属土壤的方法,即将液态金属合金直接浇入所述土壤;或将液态金属合金、土壤和水混合成块状。本发明还提供了另一种制备方法,即将液态或固态培养基与液态金属合金混合均匀后,即得。本发明的液态金属土壤,具有良好的导电性和生物相容性,与传统土壤相比,该土壤能够有效促进植物的生长发育,缩短植物生长周期。其制备方法简单,易操作,易于推广应用。

    一种基于液态金属的可重构天线

    公开(公告)号:CN107464982A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710524445.3

    申请日:2017-06-30

    发明人: 覃鹏 邓中山 刘静

    IPC分类号: H01Q1/02 H01Q1/36

    摘要: 本发明提供一种基于液态金属的可重构天线,包括天线本体、驱动泵与控制单元;天线本体的底部设有液态金属输入口和液态金属输出口,驱动泵的第一端通过液态金属输入管与液态金属输入口连接,驱动泵第二端与液态金属输出口连接,天线本体、液态金属输入管与液态金属输出管内填充液态金属,天线本体靠近液态金属输入口的一端或液态金属输入管靠近液态金属输入口的一端设有馈电电极,并与液态金属接触;控制单元与驱动泵电连接。本发明通过控制驱动泵的运行,调整天线本体内液态金属容量,实现重构,使同一电线具备种多种功能。同时,液态金属作为散热工质,不需要增设单独的冷却循环系统,散热效果好,节省通信系统硬件成本和提高系统灵活性。

    电磁式液态金属加速度传感器

    公开(公告)号:CN106841681A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710011345.0

    申请日:2017-01-06

    IPC分类号: G01P15/105 G01P15/08

    CPC分类号: G01P15/105 G01P15/0802

    摘要: 本发明提供了一种电磁式液态金属加速度传感器,包括:上磁铁板、下磁铁板、位于上磁铁板和下磁铁板之间的绝缘管道以及位于所述绝缘管道中的液态金属;其中,上磁铁板与下磁铁板形成的磁感线方向与所述绝缘管道的延伸方向呈垂直关系;传感器还包括第一电极和第二电极,第一电极和第二电极相对放置于所述绝缘管道的侧壁且均与所述绝缘管道呈垂直关系,第一电极和第二电极的一端均伸出绝缘管道外,另一端分别向绝缘管道内伸出第一预设长度,与绝缘管道内的液态金属接触;所述传感器还包括固定装置,所述固定装置用于固定所述上磁铁板、所述绝缘管道和所述下磁铁板。本发明提供的液态金属加速度传感器可承受大冲击和高过载,且反应灵敏。