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公开(公告)号:CN110543014B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201910750922.7
申请日:2019-08-15
申请人: 中山市华南理工大学现代产业技术研究院 , 华南理工大学
IPC分类号: G02B27/00 , G02B3/02 , F21V5/04 , F21Y115/10
摘要: 本发明公开了一种用于LED面光源近距离照明的双自由曲面透镜设计方法。所述双自由曲面透镜包括内曲面和外曲面,内外曲面均为自由曲面,内外曲面的轮廓线分别为透镜内轮廓曲线和透镜外轮廓曲线。所述设计方法包括以下步骤:确定照明面照度分布与LED面光源参数的关系;双自由曲面透镜内外轮廓曲线的确定。所述双自由曲面透镜的轮廓线的确定包括以下步骤:用抛物线拟合入射面和出射面的初始透镜内外轮廓曲线;迭代计算双自由曲面的其他部分。本发明结合边缘光线法和逆向推导法,解决了LED面光源近距离照明的难点问题。本发明中设计的透镜为双自由曲面透镜,相较于单自由曲面透镜,在设计过程中提供了更大的设计自由度。
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公开(公告)号:CN110543014A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910750922.7
申请日:2019-08-15
申请人: 中山市华南理工大学现代产业技术研究院 , 华南理工大学
IPC分类号: G02B27/00 , G02B3/02 , F21V5/04 , F21Y115/10
摘要: 本发明公开了一种用于LED面光源近距离照明的双自由曲面透镜设计方法。所述双自由曲面透镜包括内曲面和外曲面,内外曲面均为自由曲面,内外曲面的轮廓线分别为透镜内轮廓曲线和透镜外轮廓曲线。所述设计方法包括以下步骤:确定照明面照度分布与LED面光源参数的关系;双自由曲面透镜内外轮廓曲线的确定。所述双自由曲面透镜的轮廓线的确定包括以下步骤:用抛物线拟合入射面和出射面的初始透镜内外轮廓曲线;迭代计算双自由曲面的其他部分。本发明结合边缘光线法和逆向推导法,解决了LED面光源近距离照明的难点问题。本发明中设计的透镜为双自由曲面透镜,相较于单自由曲面透镜,在设计过程中提供了更大的设计自由度。
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公开(公告)号:CN110534276B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910700359.2
申请日:2019-07-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于热压反应烧结的La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料及其制备方法,其由主相La‑Fe‑Si基磁制冷材料和粘结剂RE‑Co基合金粉末均匀混合,经高温热压反应烧结法成型,制备得到磁制冷复合材料;所述高温热压烧结成型的温度为900~1200℃,压力为10~100MPa;所述La‑Fe‑Si基磁制冷材料的粒度≤300μm,RE‑Co基合金粉末的粒径≤100μm。本发明采用高温热压反应烧结,Ce‑Co合金粉末颗粒在高温热压反应烧结的同时扩散进入主相,在原主相颗粒间形成了新成分的主相颗粒,使得各主相颗粒之间相互连接为一体,提高了复合材料的致密度和复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN109454225A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811283811.1
申请日:2018-10-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种La-Fe-Si基室温磁制冷复合材料及其制备方法,由La-Fe-Si基磁制冷材料和Ce-Co合金粉末均匀混合,经低温热压烧结和后续高温扩散热处理,最后快淬至室温,制得圆柱形复合磁制冷材料;所述La-Fe-Si基磁制冷材料由粒度为100~300μm和小于46μm的颗粒混合而成。该复合材料由磁热工质和粘结剂构成;一方面,粘结剂降低材料孔隙度,因而获得良好致密度,优良力学性能;另一方面,粘结剂原子热扩散进入主相颗粒,有利于获得大平台状磁熵变与大制冷能力的La-Fe-Si基磁制冷复合材料,很好的解决了La-Fe-Si脆性大以及与一级相变相伴的热/磁滞大等难以应用于磁制冷循环的问题。
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公开(公告)号:CN105156164A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510463021.1
申请日:2015-07-31
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 华南理工大学
摘要: 本发明的流体管网压力能发电回温系统位于流体管网的支路管道上,包括发电装置和回温装置,发电装置包括膨胀设备和双轴发电机,膨胀设备的流体入口和流体出口串联在支路管道上,膨胀设备的动力输出轴与双轴发电机的动力输入轴相连,回温装置包括换热器和压缩机,换热器位于膨胀设备下游的支路管道上,压缩机由双轴发电机驱动,压缩机压缩冷媒,并将压缩后的冷媒传输给换热器对支路管道内的流体进行加热。本发明的膨胀设备可以借助双轴发电机驱动压缩机压缩冷媒,使冷媒温度升高然后通过换热器与低温流体换热,避免出现冷热流体交汇,从而防止管道脆化,同时实现了发电功能,提高了能源利用率。
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公开(公告)号:CN102728967B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210250851.2
申请日:2012-07-19
申请人: 华南理工大学 , 东莞市千岛金属锡品有限公司
IPC分类号: B23K35/36
摘要: 本发明公开了一种镀镍层合金软钎焊焊锡丝芯用助焊剂及其制备方法。该助焊剂重量配方为:树脂60%-90%、有机酸0.1%-20%、有机胺0.1%-10%、金属盐0.1%-20%、活性增强剂0.1%-2.0%、表面活性剂0.1%-2.0%、缓蚀剂0.1%-1.0%及抗氧剂0.1-1.0%。本发明适用于制造芯内含助焊剂的有铅或无铅焊料焊锡丝,可用于自动焊或手工焊接镀镍合金;使用时锡线焊接时间短、润湿性好、焊后残留物少,属于环保型助焊剂,而且焊点接头抗拉强度高,绝缘电阻大。本发明所制得的焊锡丝非常适用于镀镍层合金的软钎焊,同时也适用于镀铬、镀金、铜及铜合金的软钎焊。
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公开(公告)号:CN112555772A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011396100.2
申请日:2020-12-03
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F21S41/16 , F21S41/176 , F21S41/40 , F21S45/47 , F21W107/10 , F21W102/00
摘要: 本发明公开了一种采用反射式远程激发荧光粉结构的激光白光光源,包括一个反射镜、一个荧光粉片、一个导光管、若干个激光二极管、一个第一散热器、一个第二散热器、一个放置在所述第一散热器上的激光散热铜管,所述反光镜置于所述第二散热器上;本发明采用了反射式激发荧光粉的结构解决了在大功率照明情况下的荧光粉的散热问题,同时在荧光粉的片中加入了粒径较小且对光的吸收可以忽略的微粒,使得更多的蓝光被散射,激发出更多的黄光,与蓝光混合形成更多的白光,提高光源的光通量。并且解决了光源的散热问题。并且还相应提供了包含该激光白光光源的照明设备。
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公开(公告)号:CN112524569A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011401258.4
申请日:2020-12-03
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F21S41/16 , F21S41/255 , F21S41/176 , F21S45/47 , F21W107/10 , F21W102/00
摘要: 本发明公开了基于激光远程激发荧光粉的汽车前照灯光学系统,激光光源固定设置在激光光源散热结构上;导光管的入口端与激光光源固定连接;荧光粉片的正面与导光管的的出口端相对,且导光管与荧光粉片的法线之间形成预设角度的夹角,且荧光粉片上还设有用于散射的微粒;反射镜的正面固定位于荧光粉片的背面;荧光粉片散热结构与反射镜固定连接;配光结构包括用于对从荧光粉片出射的光线进行近光配光的近光配光单元或进行远光配光的远光配光单元,近光配光单元或远光配光单元固定设置在荧光粉片散热结构上。本发明采用了激光远程激发荧光粉产生白光用于前照车灯的光源,符合现阶段减少能耗,同时通过自由曲面透镜进行配光,提高了配光的自由度。
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公开(公告)号:CN111411312A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010144503.1
申请日:2020-03-04
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种具有择优取向的Fe-Si-B-P-Cu纳米晶软磁合金材料及其制备方法,所述合金材料表达式为Fe84SixB10.5-xP5Cu0.5,0≤x≤5.5;制备方法:(1)按表达式中的元素及原子百分比称取合金原料;(2)将合金在惰性气体中,采用真空感应熔炼进行一次制锭;再将铸锭在惰性气体中,真空电弧熔炼制备成为合金铸锭;(3)将得到的合金铸锭在惰性气体中,采用熔体单辊急冷快淬法制备淬态带材;(4)将所得淬态带材进行真空密封,随后热处理,得到退火合金带材。该带材具有淬态(200)晶面取向,且具有较好的非晶形成能力、较高的热稳定性以及优异的退火后综合软磁性能等优点。
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公开(公告)号:CN111230112A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010118902.0
申请日:2020-02-26
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于SPS技术的La-Fe-Si基室温磁制冷复合材料及其制备方法,通过将La-Fe-Si基磁制冷材料粉末和Pr-Co合金粉末均匀混合,经放电等离子烧结成型,烧结温度为850℃~1100℃,随后通过封管热处理制得磁制冷复合材料。本发明采用La-Fe-Si基化合物主相粉末颗粒(磁热工质)和Pr-Co合金粉末颗粒(粘结剂)混合,较高的烧结温度加热粘结剂颗粒至熔融,填充主相颗粒之间空隙,降低了材料孔隙度,从而提高了复合材料的致密度,解决了La-Fe-Si材料脆性大,难成型的问题。同时,通过高温扩散工艺,使得粘结剂中的Pr、Co合金元素扩散,制得的复合材料具有良好的磁热效应。
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