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公开(公告)号:CN107675190A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710719894.3
申请日:2017-08-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高超薄取向硅钢磁性能的方法。该方法包括如下步骤:对取向硅钢母材表面进行酸洗,所述酸洗所用溶液为盐酸水溶液,所述酸洗的温度为80~100℃。通过该方法,本申请人发现通过特定酸和酸洗温度,可改变取向硅钢母材表面状态,在后续冷轧和退火过程中,利于诱发Goss晶粒异常长大,获得强的Goss织构以及晶粒尺寸合适、均匀的微观组织,提高了超薄取向硅钢的磁性能。
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公开(公告)号:CN111595876B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202010490494.1
申请日:2020-06-02
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 钢铁研究总院 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
IPC: G01N23/20025 , G01N23/20008 , G01N23/203 , G01N23/20058 , G01N1/32
Abstract: 本发明提供了一种电解夹具以及制备金属薄片EBSD样品的方法,包括裁切、磨样和电解抛光的步骤,在电解抛光的步骤中:将若干样品片竖直堆叠置于电解夹具中夹持,电解夹具两侧的夹合板贴合于样品片正面或背面,将电解夹具和样品片置于电解液中,电解夹具与阳极相连接并进行抛光。本发明提供的电解夹具以及制备金属薄片EBSD样品的方法,通过电解夹具夹持样品片,使得样品片可以组合为较厚的样品片统一进行电解抛光,操作方法简单,且样品厚度减薄程度小,最终获得的沿着厚度方向上的EBSD数据信息完整,样品微观组织清晰,适用于0.02mm至0.15mm厚度的薄片样品制备。
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公开(公告)号:CN113539663B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110826932.1
申请日:2021-07-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 安徽瑞德磁电科技有限公司
IPC: H01F41/02 , H01F1/33 , H01F27/255
Abstract: 本发明属于磁性功能材料制备技术领域,具体涉及一种软磁复合材料及其制备方法和应用。该方法包括(1)采用气雾法对合金原料进行粒度分级,得到合金基体粉末;(2)将绝缘剂和粘结剂加入至步骤(1)得到的所述合金基体粉末中搅拌均匀形成浆料,加热至浆料干燥,得到绝缘层包覆的磁粉,其中所述绝缘剂包括纳米氧化物悬浮液,所述纳米氧化物悬浮液包括含铅钯的氧化物;(3)对所述绝缘层包覆的磁粉进行液压成型和热处理后得到所述软磁复合材料。该方法制备得到的软磁复合材料具有电阻率高、磁致损耗低、涡流损耗低、噪声小等优点,可以满足工频(50‑100Hz)工作要求,该软磁复合材料制备得到的电抗器铁心噪声低于45dB。
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公开(公告)号:CN115055911A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111393833.5
申请日:2021-11-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: B23P15/00 , B23K26/362 , C21D8/12 , C23C8/80
Abstract: 本发明提供的一种耐热型低损耗取向硅钢,取向硅钢的单面采用激光刻痕形成平行线状沟槽;所述激光刻痕为取向硅钢制备工艺中的渗氮步骤之后和在涂覆MgO涂层步骤之前实施;在渗氮步骤之后和在涂覆MgO涂层步骤之前进行激光刻痕加工不会破坏高温退火后形成的硅酸镁底层,底层完整性好,刻痕形成的沟槽位于取向硅钢带材金属基体表面,在高温退火过程中沟槽内直接反应生成硅酸镁底层,最终取向硅钢带材表面涂覆张应力涂层后光滑、平整、无凹凸,取向硅钢带材损耗低、叠片系数高、耐热,成品取向硅钢带材既可用于制备立体卷铁心变压器也可用于制备叠片铁心变压器。
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公开(公告)号:CN114169198A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111441849.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供的一种无线充电系统屏蔽结构参数优化方法及系统,该方法包括:根据实际电动汽车无线充电系统,建立参数化电动汽车无线充电系统有限元仿真模型;根据屏蔽结构形状选择待优化的屏蔽结构参数;设置对屏蔽结构参数进行优化的目标函数以及待优化屏蔽结构参数的约束条件;在有限元仿真的基础上,通过遗传算法对屏蔽结构参数进行迭代优化,得到目标函数最大化时的屏蔽结构参数。在计及电动汽车底盘及屏蔽结构本身中铁损的条件下,基于有限元仿真并借助遗传算法对屏蔽结构参数进行优化,可以有效减小屏蔽装置的加入对系统的不利影响,使系统效率最大化。
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公开(公告)号:CN110229549B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910400010.7
申请日:2019-05-14
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: C09D4/06 , C09D4/02 , C09D167/08 , C09D5/25 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于涂料组合物制备技术领域,具体涉及一种耐高温绝缘组合物、绝缘涂层及其制备方法和应用,其原料包括磷酸二氢镁,硅溶胶,铬酸酐,乙烯双(氧乙烯基)双[3‑(叔丁基‑4‑羟基‑间甲苯基)丙酸酯]、双[3‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基)苯基]丙酸三甘醇酯、丁基辛基二苯胺、高分子酚酯中的一种或几种,氰基乙酰氧乙基甲基丙烯酸酯、羟甲基双丙酮丙烯酰胺、水性醇酸树脂乳液中的一种或几种,通过各组分间的协同作用形成的涂层可耐750‑900℃长时间高温热处理,且具有较好的绝缘性能,且涂层对超薄硅钢的裸钢片表面具有优异的附着性能,可达A级。
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公开(公告)号:CN112680001A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011596152.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 山西赛科德科技有限公司
Abstract: 本发明属于涂料组合物技术领域,具体涉及一种绝缘涂液、绝缘涂层及其制备方法和应用。本发明提供的绝缘涂液,其原料组成按重量份计,包括,磷酸二氢镁20‑43份、硅烷改性硅溶胶18‑25份、锆盐2‑8份、硅烷偶联剂5‑20份、硼酸1‑3份、去离子水30‑58份。本发明提供的绝缘涂液通过磷酸二氢镁、硅烷改性硅溶胶、锆盐、硅烷偶联剂、硼酸、去离子水几种成分相互配合,协同作用,可大大提高涂层的耐电压击穿强度,同时制备的涂层还具有优异的附着性和绝缘性。
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公开(公告)号:CN112410531A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011261001.3
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及软磁合金材料技术领域,公开了一种纳米晶合金及其制备方法,将FeCuSiBNbMoDy带材在交变磁场慢速升温至T1,去除交变磁场保温t1;快速升温至T2,保温t2;恒定磁场下快速降温至T3,保温t3;慢速降温至T4,保温t4后快速降温至室温,得到纳米晶合金。通过Fe、Cu、Nb、Si、B、Mo、Dy元素间的协同作用,有效促进无序相的析出,提高形核率,降低有效各向异性常数,通过制备工艺的调控最终获得损耗低且对服役温度不敏感的纳米晶软磁合金。可应用于高频变压器、共模电感、无线充电、滤波器等器件中可保证产品性能的稳定和安全可靠。
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公开(公告)号:CN111554465A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010397195.3
申请日:2020-05-12
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明属于磁性功能材料制备技术领域,具体涉及一种纳米晶软磁合金及其制备方法和应用。该纳米晶软磁合金的组成成分包括Fe、Cu、Si、B、Nb、V和稀土金属,通过添加稀土金属可以增加纳米晶软磁合金的有序相之间的铁磁耦合交换作用,提高纳米晶软磁合金高磁感应强度和高频高磁导率,加入稀土金属还可以净化纳米晶软磁合金中的其他原料,减少纳米晶软磁合金中的杂质。
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公开(公告)号:CN111354563A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010290266.X
申请日:2020-04-14
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子行业用铁心技术领域,具体涉及阳极饱和电抗器用铁心、制备方法及阳极饱和电抗器;其中方法包括提供铁心雏形;对所述铁心雏形进行装夹,并对装夹后的所述铁心雏形进行退火处理;基于浸漆的工艺参数,对退火处理后的所述铁心雏形进行浸漆处理;其中,所述浸漆的工艺参数包括浸漆真空度为1000Pa以下、浸漆压力为0.1MPa-1MPa、浸漆保压时长为0.5h-10h以及浸漆总时长为0.5h-10h;对浸漆后的所述铁心雏形进行切割处理,以得到所述阳极饱和电抗器用的铁心。通过在浸漆处理时对浸漆的工艺参数的设置,能够保证浸漆量适中,薄厚均匀,从而实现在损耗不增加的条件下降低铁心的噪声,进而可以降低使用该铁心的阳极饱和电抗器的噪声。
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