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公开(公告)号:CN105671553A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410663177.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种奥氏体不锈钢侵蚀剂及其制备方法和应用,所述侵蚀剂以乙醇为溶剂,以每升溶剂计包含如下成分:60~120ml/L浓硝酸、150~300ml/L浓盐酸和100~200g/L氯化铁。本发明提供的奥氏体不锈钢侵蚀剂为实验过程中反复摸索获得的新型侵蚀剂,避免了王水的强挥发性和腐蚀性对人体造成不良影响,也不会如盐酸FeCl3水溶液这类侵蚀剂腐蚀不均匀造成点状斑点,侵蚀过程容易控制,且具有一定的抛光效果,可以去除奥氏体合金试样表面微小的划痕,可以清晰完整的显现奥氏体晶界以及析出相形貌;另外,与其他常见侵蚀剂相比,本侵蚀剂成分稳定,密闭情况下,可以长期存放,使用起来便利性高。
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公开(公告)号:CN103553567A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310529773.4
申请日:2013-10-31
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京科技大学
IPC: C04B33/13
Abstract: 本发明提供了一种高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法。该高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法,包括以下步骤:将焦宝石、工业氧化铝粉、长石及增塑剂,配成原料;向上述原料中加入适量的水,然后进行碾磨,得到混合均匀的原料浆料;将上述原料浆料进行干燥,然后对干燥后的原料浆料进行挤制,获得料泥,将料泥装入模具内成型,得到成型的坯体,将成型的坯体进行干燥,得到烧结用生坯;在上述生坯表面涂以釉层,然后对涂有釉层的生坯进行烧结,冷却后即可得到高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体。根据本发明所提供的高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法制得的绝缘子瓷体力学性能优良、具有更长的使用寿命和更高的可靠性。
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公开(公告)号:CN103280281A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310211312.2
申请日:2013-05-31
Applicant: 北京科技大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种防污闪绝缘子的制备方法,其包括步骤:首先将偏钛酸按照比例加入到去离子水中混合搅拌;将混合溶液按比例缓慢加入双氧水,然后搅拌后得到溶胶前驱液,将上述溶胶前驱液按照比例加入SiO2溶胶混合后搅拌均匀得到复合溶胶;原子百分比的量向上述溶胶中加入钒掺杂源后搅拌溶解,经喷涂或者浸涂的方式在刚刚制备完成的普通瓷质绝缘子表面涂膜;最后经烘干后,进行热处理后即得到与基体附着良好的防污闪绝缘子。采用本发明制备的防污闪绝缘子在太阳光下具有良好的光催化自清洁性能,可以在有效防止污闪事件发生的同时起到净化空气美化环境的作用。
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公开(公告)号:CN105671553B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201410663177.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种奥氏体不锈钢侵蚀剂及其制备方法和应用,所述侵蚀剂以乙醇为溶剂,以每升溶剂计包含如下成分:60~120ml/L浓硝酸、150~300ml/L浓盐酸和100~200g/L氯化铁。本发明提供的奥氏体不锈钢侵蚀剂为实验过程中反复摸索获得的新型侵蚀剂,避免了王水的强挥发性和腐蚀性对人体造成不良影响,也不会如盐酸FeCl3水溶液这类侵蚀剂腐蚀不均匀造成点状斑点,侵蚀过程容易控制,且具有一定的抛光效果,可以去除奥氏体合金试样表面微小的划痕,可以清晰完整的显现奥氏体晶界以及析出相形貌;另外,与其他常见侵蚀剂相比,本侵蚀剂成分稳定,密闭情况下,可以长期存放,使用起来便利性高。
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公开(公告)号:CN107664614A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710790337.0
申请日:2017-09-05
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N17/02
CPC classification number: G01N17/02
Abstract: 本发明提供预测钢芯铝绞线中铝线在中性氯化钠环境使用寿命的方法,该方法包括如下步骤:取待预测钢芯铝绞线中最外层的铝线;对步骤所得铝线的表面进行打磨以除去表面氧化膜,并且打磨过程中保障无划痕;对所得表面无划痕且除去了氧化膜的铝线进行抛光;采用三电极体系进行电化学腐蚀试验,并获得腐蚀电流密度和腐蚀速率;其中,将所得抛光后的铝线作为工作电极,采用导线将其与电化学工作站相连;工作介质溶液为NaCl水溶液;根据获得的腐蚀速率预测待测钢芯铝绞线铝线的寿命。该方法能预测出不同钢芯铝绞线中铝线在中性氯化钠环境条件下的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105372805B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510940952.6
申请日:2015-12-16
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G02B21/34
Abstract: 本发明提供了一种能够用于观察复型薄膜的显微镜载物片和观察方法,所述能够用于观察复型薄膜的显微镜载物片内含有样品观察区(1),样品观察区(1)内含有至少一个通孔(2),通孔(2)的长度为0.3mm~40mm,通孔(2)的宽度为0.3mm~2mm。该能够用于观察复型薄膜的显微镜载物片能够连续观察金相组织形态变化,其观察范围远大于常规能够用于观察复型薄膜的显微镜载物片。同时,通过薄膜上方金属块与光栅间金属条的共同作用,保证复型薄膜在可观察范围内平整度均处于显微镜的物镜有效焦平面内。
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公开(公告)号:CN105675421A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410655672.6
申请日:2014-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京科技大学 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G01N3/48
Abstract: 本发明实施例提供一种GH4145螺栓的布氏硬度值的确定方法及装置,该方法包括:获取至少两个试样GH4145螺栓多个部位中每个部位上,多次测量得到的里氏硬度值和布氏硬度值,多个部位包括:螺纹表面、螺纹心部、光杆表面和光杆心部;计算每个部位的平均里氏硬度值和平均布氏硬度值;根据试样GH4145螺栓多个部位的平均里氏硬度值和平均布氏硬度值,生成对应于每个部位的里氏硬度值和布氏硬度值的对应关系曲线;测量待测GH4145螺栓的多个部位的里氏硬度值,根据对应关系曲线确定待测GH4145螺栓的多个部位的布氏硬度值。该方案可以减小确定GH4145螺栓的布氏硬度值时出现的偏差,降低误判率,进而减少材料浪费。
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公开(公告)号:CN105675417A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410658004.9
申请日:2014-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京科技大学 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G01N3/40
Abstract: 本发明实施例提供一种GH4145螺栓的洛氏硬度值的确定方法及装置,其中,方法包括:获取至少两个试样GH4145螺栓多个部位中每个部位上,多次测量得到的里氏硬度值和洛氏硬度值,多个部位包括:螺纹表面、螺纹心部、光杆表面和光杆心部;计算每个部位的平均里氏硬度值和平均洛氏硬度值;根据试样GH4145螺栓多个部位的平均里氏硬度值和平均洛氏硬度值,生成对应于每个部位的里氏硬度值和洛氏硬度值的对应关系曲线;测量待测GH4145螺栓的多个部位的里氏硬度值,根据对应关系曲线确定待测GH4145螺栓的多个部位的洛氏硬度值。该方案可以减小确定GH4145螺栓的洛氏硬度值时出现的偏差,降低误判率,进而减少材料浪费。
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公开(公告)号:CN102749257A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110100393.X
申请日:2011-04-20
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种钢蒸汽管道的硬度测量方法及系统,所述的方法包括:钢试样测量步骤和钢蒸汽管道测量步骤;其中,所述的钢蒸汽管道测量步骤包括:采用里氏硬度计在所述的钢蒸汽管道外壁上测量钢蒸汽管道的里氏硬度数据;获取所述的钢蒸汽管道的里氏硬度数据;根据所述的钢蒸汽管道的里氏硬度数据由所述的钢试样的布氏硬度与里氏硬度的对应关系生成对应的布氏硬度数据;将生成的对应的布氏硬度数据作为所述的钢蒸汽管道的硬度测量结果数据输出。通过测量钢试样生成钢试样的布氏硬度与里氏硬度的换算关系,解决了现有技术中在现场对新型钢进行硬度测量时结果精度低、误差大的问题。
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公开(公告)号:CN105606439A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410652388.3
申请日:2014-11-17
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种P91钢材的持久强度的评估方法及装置,其中,该方法包括:获取P91钢材试验样品;获取所述P91钢材实验样品的实际布氏硬度值;根据P91钢材的布氏硬度与持久强度之间的定量关系得到P91钢材的持久强度值。其中,所述P91钢材的布氏硬度与持久强度之间的定量关系为:σ540=K1eA*h+(K2×106)eB*h;上式中,σ540:P91钢材在540℃条件下的持久强度值,单位为MPa;h:试验样品的实际布氏硬度值,150HB≤h≤230HB;A、B、K1、K2为常量;A=0.0001754;B=-0.06986;K1=177.2;K2=-5.599。
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