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公开(公告)号:CN119890729A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411876946.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 东北大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明属于电磁波吸收领域,具体涉及一种微纳米双耦合梯度谐振器结构的宽频吸波超材料及制备方法。该超材料具有纳米和微米两种维度的梯度谐振器。纳米维度的梯度谐振器是由凸起结构上三层厚度梯度变化的金属‑介质‑金属共振腔结构构成。微米维度的梯度谐振器是由凸起结构之间的空腔及两侧的金属‑介质‑金属共振腔构成。所述材料结构包含三层,上层为具有金属薄层、中间层为介质层、底层为金属反射层。该材料在太阳能利用,海水淡化,光热除冰等领域具有广阔的应用前景。兼具厚度薄、吸收高、成本低、易调控、制造工艺简单、耐高温等优点,是一种高效吸波材料。
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公开(公告)号:CN117718467B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311717780.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明属于连续铸造技术领域,公开了一种电磁旋流增强型浸入式水口。在较小的电流强度下为钢液提供较强的旋转效果,在提高旋流效果的前提下保证电磁旋流装置整体系统能耗低,在小空间下稳定运行。增强钢液在结晶器内的旋转效果,钢液流线在结晶器内停留的时间也就增长,夹杂物上浮去除的时间就更充分。同时,还可以在钢液冲击浸入式水口底部后,使其反向冲击流对钢液流道内流形影响降低,使浸入式水口内钢液均匀的从两个或四个侧面钢液出口流出,减少由于流场不平稳导致的弯月面卷渣现象发生,还可以降低旋转流出的钢液对结晶器壁面的冲击侵蚀。
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公开(公告)号:CN113798485A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111255458.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于炼钢及钢水浇注的技术领域,具体涉及一种电磁控制钢包引流及钢水浇注末期漩涡卷渣的方法。针对现有技术的不足,本发明提出了一种通过在引流过程中通过对线圈施加交流电进行感应加热控制钢包自动引流和出钢,在钢水浇注末期对线圈施加直流电而在水口周围产生稳恒磁场抑制漩涡的方法,不仅能够避免引流砂对钢水的污染、提高钢包的自动开浇率到100%,还能在钢水浇注末期抑制漩涡造成卷渣、提高钢水洁净度与收得率、改善钢铁生产的自动化程度。
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公开(公告)号:CN112756601A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110118757.0
申请日:2021-01-28
Applicant: 山东钢铁股份有限公司 , 东北大学 , 湖南科美达电气股份有限公司
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明属于钢铁连续铸造领域,具体是一种用于电磁旋流水口搅拌器的可移动式支撑装置,所述装置包括底座、配重箱、纵向推杆、横向推杆、安装臂和伸缩臂;底座的下部设置支撑腿,底座顶面与安装臂之间设置横向推杆,横向推杆驱动安装臂横向运动,安装臂内设置纵向推杆和伸缩臂,纵向推杆的顶端与伸缩臂的底端连接,纵向推杆驱动伸缩臂从安装臂的一端伸出,安装臂的另一端设置配重箱;伸缩臂的顶端设置与电磁旋流水口搅拌器连接的连接槽。本发明不仅解决了电磁旋流水口搅拌器由于连铸现场高温、空间狭小而无法自由移动的问题,同时有利于现场工人进行保护渣投放等操作,实现安全生产。
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公开(公告)号:CN115351270B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210753863.0
申请日:2022-06-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于金属铸造,特别是在钢铁连续铸造领域,尤其涉及一种中间包底部电磁旋流水口设备的固定装置。该固定装置通过固定板、承重板、水平限位板与快速锁紧机构的结合设置,将电磁旋流水口设备紧凑、便捷、准确地定位于中间包和振动平台之间的浸入式水口外侧,对电磁旋流水口设备的高度以及水平位置进行限位,并通过快速锁紧机构实现对电磁旋流水口设备的快速固定。本发明的中间包底部电磁旋流水口设备的固定装置可安装在电磁旋流水口设备狭小的安装空间内,突破了电磁旋流水口设备无法快速固定与限位的瓶颈问题,实现了电磁旋流水口设备工业生产的应用。
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公开(公告)号:CN117718467A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311717780.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明属于连续铸造技术领域,公开了一种电磁旋流增强型浸入式水口。在较小的电流强度下为钢液提供较强的旋转效果,在提高旋流效果的前提下保证电磁旋流装置整体系统能耗低,在小空间下稳定运行。增强钢液在结晶器内的旋转效果,钢液流线在结晶器内停留的时间也就增长,夹杂物上浮去除的时间就更充分。同时,还可以在钢液冲击浸入式水口底部后,使其反向冲击流对钢液流道内流形影响降低,使浸入式水口内钢液均匀的从两个或四个侧面钢液出口流出,减少由于流场不平稳导致的弯月面卷渣现象发生,还可以降低旋转流出的钢液对结晶器壁面的冲击侵蚀。
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公开(公告)号:CN116748478A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310837013.3
申请日:2023-07-10
Applicant: 山东钢铁股份有限公司 , 东北大学
IPC: B22D11/04
Abstract: 本发明公开了一种高碳钢连铸设备及方法,其中高碳钢连铸设备包括中间包、结晶器以及安装在所述中间包上的浸入式水口,所述浸入式水口远离所述中间包的一端可伸入所述结晶器内;还包括旋流部件,所述旋流部件用于使所述浸入式水口内的钢液产生垂直于所述钢液浇铸方向的速度;所述旋流部件的安装位置与所述浸入式水口的位置对应。本发明所提供的高碳钢连铸设备,在钢液未进入连铸结晶器前,加装旋流部件,使得钢液产生垂直于钢液浇注方向的力,进而在钢液进入结晶器时发生旋转,钢液的旋转可使结晶器内钢液流场和温度场发生改变,有效防止柱状晶过于发达而产生“搭桥”现象。
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公开(公告)号:CN114131007A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111532846.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 东北大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 一种永磁体旋流连铸方法,包括以下步骤:(1)在中间包的水口外侧设置永磁体旋流装置;永磁体旋流装置包括壳体及其内部的永磁体;永磁体固定在支架上,支架通过轴承和轴承座固定在外壳上;永磁体与转动装置装配在一起;(2)通过转动装置带动支架和轴承,使轴承带动使永磁体旋转,使永磁体产生磁场;或者在外壳上安装电磁线圈对电磁线圈通电产生磁场,磁场带动永磁体旋转产生强磁场(3)开启水口将,钢液受磁场作用形成旋流,进行旋流连铸。本发明的方法只需要电机进行旋转的电能;永磁体本身不发热,且避免了绝大多数可能的安全隐患;可以通过调节磁体转速控制水口内部钢液的旋转速度。
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公开(公告)号:CN119758497A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411964319.6
申请日:2024-12-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于太阳能光热利用领域,具体涉及一种非均匀渐变共振腔结构的太阳能光谱选择性吸收超材料及制备方法。所述材料结构包含下凹结构化的三层薄膜,上层为金属薄层、中间层为介质层、底层为金属层。该材料的下凹结构腔的尺寸和以及三层薄膜的厚度均从顶部到底部逐渐减小,增加了太阳能波段的吸收位点,定制化地匹配不同波段的电磁响应要求,并实现了光谱的选择性吸收。该材料经过渐变结构化设计,适用于高效将太阳辐射电磁波转化为热能的场景。其显著特性在于宽广的光谱吸收范围,即对太阳能光谱的高效捕获能力,以及在红外波段表现出的低辐射性能。该材料还具有厚度薄、吸收高、成本低、易调控、制造工艺简单、耐高温等优点,是一种高效光热转换材料。
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公开(公告)号:CN118031438A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410207615.5
申请日:2024-02-26
Applicant: 东北大学
IPC: F24S70/225 , F24S70/25
Abstract: 本发明属于太阳能光热利用领域,具体涉及一种金属纳米微球相切结构的太阳能光谱选择性吸收超材料及制备方法。所述材料结构包含三层,上层为具有相切结构的金属纳米微球层、中间层为介质层、底层为金属层该材料应用于太阳辐射电磁波高效转换为热能的场景,能够实现太阳能光谱的宽频吸收和红外波谱的低辐射特性,兼具厚度薄、吸收高、成本低、易调控、制造工艺简单、耐高温等优点,是一种高效光热转换材料。
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