碳化硅隔热气凝胶及其生物质原位转化的制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117003568A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310922786.1

    申请日:2023-07-26

    摘要: 本发明属于碳化硅气凝胶制备技术领域,具体涉及一种生物质原位转化碳化硅隔热气凝胶的制备方法和制得的碳化硅隔热气凝胶,以及该碳化硅隔热气凝胶作为高温隔热材料的用途。本发明采用冷冻干燥后碳化制备碳模板,将碳模板浸泡在正硅酸四乙酯、乙醇和去离子水的混合溶液中,将浸渍过上述混合溶液的碳模板取出烘干后在高温下煅烧,制得生物质原位转化的碳化硅隔热气凝胶。由于其陶瓷组分的高温稳定性,能够在丁烷焰下长时间保持结构稳定;碳化硅隔热气凝胶由于其独特的三维多孔结构使得该材料在有氧环境下具备一定的隔热性能。

    一种可实现kA级载流的迫流冷却高性能超导储能磁体系统

    公开(公告)号:CN116705449A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310917316.6

    申请日:2023-07-25

    IPC分类号: H01F6/06 H01F6/04

    摘要: 本发明公开一种可实现kA级载流的迫流冷却高性能超导储能磁体系统,超导线圈系统采取多层同轴的子螺线管线圈组成,各层子螺线管线圈采取kA级高温超导复合化导体进行螺旋绕制;各层子螺线管线圈采取首尾连接的方式串联;各层子螺线管线圈采取独立且相互并行的迫流冷却回路,线圈的内部超导接头可同时实现纳欧级低阻电连接和冷却通道引出;超导线圈骨架刻有带爬匝螺旋弯曲槽,固定复合化高温超导导体与各螺线管线圈引出段;线圈骨架两端采取周向间隔布置的台阶状结构,实现同轴的各层子螺线管线圈定位。本发明有助于降低单根kA级高温超导复合化导体的长度与线圈绕制风险,降低储能磁体运行电感,提升储能磁体快速充放电的安全性和系统响应性。

    一种偏钨酸铵辅助制备低碳超细碳化钨粉体的方法

    公开(公告)号:CN116654938A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310659651.0

    申请日:2023-06-06

    IPC分类号: C01B32/949

    摘要: 本发明公开了一种偏钨酸铵辅助制备超细碳化钨粉体的方法,该制备方法通包括在室温条件下,将六氯化钨和对苯二酚分别溶于乙醇中搅拌溶解作为原料,然后将两者混合均匀得到澄清的混合溶液;向上述的混合溶液中加入偏钨酸铵,并搅拌均匀,然后放入水浴中反应一段时间;将反应完成的混合溶液放置烘箱中进行干燥,并研磨成粉末;然后将粉末置于高温管式炉中,并向管式炉内通入保护气,在1100‑1500℃下煅烧60‑480min,从而制得碳化钨粉体。本发明实施例不仅制备过程简单、反应过程易控制、生产周期短、成本低廉,而且所制备的碳化钨粉体具有较高的纯度、较细的粒径和较低的游离碳含量,可广泛应用于工业机械、刀具、磨料、等精加工的硬质合金领域。

    一种在碳纤维上原位生长硼化物和氧化物纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN116411368A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310532599.2

    申请日:2023-05-12

    IPC分类号: D01F11/12 D01F11/16 D01F9/21

    摘要: 本发明属于复合纤维技术领域,具体涉及一种在碳纤维上原位生长硼化物和氧化物纳米颗粒的方法。具体包括如下步骤:在水浴条件下,将硼酸、山梨醇与乙酸混合搅拌,然后加入乙醇混合搅拌至澄清,得到混合溶液A;在水浴条件下,将正丙醇锆/正丙醇铪滴入到乙酸中,搅拌得到混合溶液B;将混合溶液B加入到混合溶液A中,水浴搅拌得到混合溶液C;将混合溶液C冷却到室温,加入乙醇进行稀释,搅拌一段时间,然后缓慢加入PVP并搅拌,得到静电纺丝液;静电纺丝得到初纺前驱体纤维膜,烘干后预氧化处理,然后通入Ar、O2混合气体,在1300‑1600℃下煅烧240min,得到碳纤维上原位生长、均匀分布硼化物、氧化物颗粒的纤维膜,该制备方法简单易行。

    一种超导磁等离子体推进器热管冷却结构

    公开(公告)号:CN114017275B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111430870.9

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种超导磁等离子体推进器热管冷却结构,超导磁等离子体推进器热管冷却结构为圆柱状结构,包括阴极、中间连接件和阳极,阴极设置在中间连接件内部,阳极设置在中间连接件外部,阴极上设置有阴极冷却机构,阳极上设置有阳极冷却机构,阴极热管冷却机构包括阴极热管和阴极散热翅片,阳极热管冷却机构包括阳极热管和阳极散热翅片,本发明相比于传统的主动冷却结构需要额外的动力装置,导致结构复杂,安全性较低;该热管冷却结构无需任何动力系统,具有结构紧凑,安全可靠的特点,在深冷太空使用具有巨大的优势。

    一种用于超导磁悬浮列车超导磁体系统的超导开关

    公开(公告)号:CN113380490A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110497160.1

    申请日:2021-05-07

    摘要: 本发明提供一种用于超导磁悬浮列车超导磁体系统的超导开关,包括氧化镁基体,超导开关为薄膜式结构,氧化镁基体的前端面上镀有超导带材YBCO薄膜,超导带材YBCO薄膜在氧化镁基体的前端面上设计为有间隙的蛇形走线,并在位于氧化镁基体上下两端的超导带材YBCO薄膜上镀上一层金箔,氧化镁基体的后端面还缠绕有蛇形走线的加热丝。本发明的超导开关能够实现超导线圈自身的闭环运行,实现较长时间的高稳定无噪声磁场,并可取消线圈励磁的车载电源,降低磁悬浮列车的重量,在使用中可与低温二极管进行并联使用,实现对超导开关的有效安全保护,降低超导开关的损坏率。

    二氧化钛纳米管薄膜、制备方法及附着有该薄膜的玻璃

    公开(公告)号:CN112266183A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011054680.7

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: C03C17/25

    摘要: 本发明公开了二氧化钛纳米管薄膜、制备方法及附着有该薄膜的玻璃。制备方法包括水热法制备钛酸钠纳米管、制备氢钛酸纳米管胶体、制备二氧化钛纳米管薄膜;在制备氢钛酸纳米管胶体时利用硝酸酸洗水热产物并辅助超声处理,促进纳米管在硝酸溶液中分散,使得氢钛酸纳米管表面枝接上大量硝酸根基团,形成稳定的氢钛酸纳米管胶体,将氢钛酸纳米管胶体旋涂在玻璃上,退火处理后获得多孔二氧化钛纳米管薄膜。制备的二氧化钛纳米管薄膜具有超高孔隙率、超细的纳米管直径和高比表面积,涂有二氧化钛纳米管薄膜的玻璃透光率达到95%以上,该二氧化钛纳米管玻璃基薄膜具有优异的减反射、自清洁和防雾功能,是一种新型的多功能薄膜材料。

    一种VO2(M)-CoFe2O4复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108585054A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810463446.6

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: C01G49/00

    摘要: 本发明公开了一种VO2(M)-CoFe2O4复合材料及其制备方法,该复合材料的组成成分包括单斜相VO2和尖晶石结构的CoFe2O4的形式,并且所述单斜相VO2和所述尖晶石结构的CoFe2O4均是颗粒尺寸为30~90nm的纳米球。其制备方法是将CoFe2O4、五氧化二钒、双氧水、聚乙烯吡咯烷酮溶解到去离子水中制得反应前驱体溶液;然后将反应前驱体溶液加热至180~250℃,保温1~4天,冷却至室温后进行固液分离、清洗和干燥,再置于真空退火炉中进行煅烧即可。本发明不仅制备方法简单、成本低廉,而且能够实现较低的相变温度,并同时获得高于40%的可见光透过率和大于10%的太阳能调控幅度。

    一种真空环境用高磁通螺旋磁体三维空间成型结构

    公开(公告)号:CN106887327A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710126905.7

    申请日:2017-03-06

    CPC分类号: H01F41/08 G09B23/181

    摘要: 本发明公开了一种真空环境用高磁通螺旋磁体三维空间成型结构,包括有线圈绝缘介质板和线圈,线圈由四组由大半径方向缠绕的PF线圈和四组沿小半径方向缠绕的TF线圈组成,PF线圈穿过TF线圈螺旋内部空间,四组TF线圈周向均布,每组TF线圈有一部分沿着大半径方向缠绕的回线,线圈绝缘介质板由上中下三层环氧板,PF线圈分为上下两层每层两组进行成型绕制,分别绕制在中层环氧板的上、下槽内;TF线圈的回线与PF上层一起绕制在中层环氧板内,TF线圈螺旋部分待三层环氧板定位后绕制在三层环氧板外侧槽内。本发明简化了绕制工艺,实现了三维螺旋多层线圈的精准绕制,对高磁通线圈技术的推广和应用有重要的推动作用。

    不同价态、晶型和形貌的钒氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN104445402B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410729339.5

    申请日:2014-12-03

    IPC分类号: C01G31/02

    摘要: 本发明公开了一种不同价态、晶型和形貌的钒氧化物的制备方法。它先将五氧化二钒、双氧水及去离子水混合,得到混合液,再向混合液中加入聚乙二醇,得前驱体溶液;之后,先将前驱体溶液置于密闭容器中,于180~220℃下反应至少30min,得反应液,其中,密闭容器为聚四氟乙烯容器,加热源为微波;再对反应液依次进行固液分离、洗涤和干燥的处理,制得价态为5价、晶型为正交α相、空间群为Pmmn、形貌为直径40nm、长度100μm的α-V2O5纳米线,或价态为4价、晶型为单斜D相、空间群为P2/c、形貌为粒径30~40nm的VO2(D)纳米颗粒,或价态为4价、晶型为单斜B相、空间群为C2/m、形貌为直径60nm、长500nm的VO2(B)纳米棒。它可广泛地用于制备不同价态、晶型和形貌的钒氧化物。