-
公开(公告)号:CN113203633B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202110408489.6
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及慢拉伸试验领域,具体是一种高温液态铅铋环境中的慢拉伸及蠕变试验装置及使用方法。该装置包括:慢拉伸试验机、拉伸釜体、储存釜、加热器、立柱、液压升降缸、托盘、导通管、拉伸轴、第一支撑板、第二支撑板、底部钢板、夹块、拉伸釜盖、液压泵,在拉伸釜、储存釜、导通管的温度大于250℃时,通过往储存釜进气口通高纯氩气或高纯氮气,使储存釜中液态铅铋合金流入拉伸釜中,通过往拉伸釜进气口通高纯氩气或高纯氮气,使拉伸釜中液态铅铋合金流入储存釜中。本发明能够精确控制液态铅铋合金的温度、拉伸速率(位移控制或载荷控制)、恒载荷、恒应变等试验参数,评价金属材料在高温液态铅铋环境中的慢拉伸和蠕变行为。
-
公开(公告)号:CN103214042B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310152939.5
申请日:2013-04-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明的目的在于提供一种新型超顺磁金属间化合物纳米颗粒,该种纳米颗粒分别为GdNi5、DyNi5、GdH2纳米颗粒,具有超顺磁特征,其中GdNi5,DyNi5纳米颗粒具有典型的壳核结构:GdNi5纳米颗粒由Gd2O3外壳与GdNi5内核组成,DyNi5纳米颗粒由Dy2O3外壳与DyNi5内核组成。GdH2纳米颗粒为尺寸为纳米级的单相GdH2的颗粒。以上三种纳米颗粒在5K温区范围内具有很高的磁熵变,使其成为一种新型的低温磁制冷纳米材料,且该纳米材料可以在空气中稳定存在并直接使用。
-
公开(公告)号:CN103454140B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310419709.0
申请日:2013-09-13
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明涉及疲劳裂纹扩展技术领域,具体为一种测量金属材料疲劳裂纹扩展门槛值的简易方法。首先,通过查相关文献或实验数据估计初始应力强度因子范围ΔK1与疲劳裂纹扩展门槛值ΔKth;然后根据本发明的建议选择使用单级试验还是多级试验;而后将ΔK1代入本发明提供的公式,计算c值与Δa值;最后根据实验数据计算疲劳裂纹扩展门槛值ΔKth。本发明适用于金属材料,所测得的疲劳裂纹扩展门槛值符合国标GB/T 6398-2000,同时,本发明测试方法简单,易用,能够更快的得到金属材料的疲劳裂纹扩展门槛值。
-
公开(公告)号:CN103127744A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110382975.1
申请日:2011-11-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01D12/00
Abstract: 本发明提供了一种将油相纳米颗粒转移到水相中的方法,该方法为将分散在非极性油相中的纳米颗粒溶液与水、稳定剂和助表面活性剂溶液混合,经过超声乳化,制成水包油微乳液,在烘箱中将微乳液蒸发、干燥,得到稳定剂-纳米颗粒复合干胶状物;向该干胶状物中加入能够溶解稳定剂的极性溶剂,轻轻摇晃即可使干胶状物溶解分散到溶剂中,完成将纳米颗粒从非极性油相分散转移到极性溶剂分散的目的;该方法工艺简单,操作简便快捷,能够有效地将油相中分散的纳米颗粒转移到水相中。
-
公开(公告)号:CN116392177A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310233393.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军总医院第一医学中心
Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,特别是一种分体式螺纹镂空结构的可降解镁合金带线锚钉,适用于运动医学治疗肌腱止点断裂的修复。镁合金带线锚钉包括独立锚钉头及内部贯穿的螺纹镂空钉体,锚钉头为锥体和圆柱体同轴一体组合结构,锚钉头前部锥体开设有穿线孔,用于携带缝线或线带;锚钉头后部圆柱体开设有过线孔,缝线或线带可从螺纹镂空钉体内部贯穿空心管道通过且能自由滑动,锚钉头通过圆柱体插入螺纹镂空钉体空心管道进行轴向组合,且锚钉头与螺纹镂空钉体之间保持自由转动。本发明在保证锚钉对缝合肌腱用丝线的固定作用的基础上,减少了镁合金材料的植入量,钉体镂空窗口有利于促进骨内生长,锚钉和骨界面结合牢固,从而达到最佳的治疗效果。
-
公开(公告)号:CN115930761A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211469628.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及应力腐蚀、腐蚀疲劳与断裂韧性等裂纹扩展试验领域,具体是一种苛刻腐蚀环境紧凑拉伸试样裂纹长度原位监测系统及其使用方法。将两个T型连接组件的短边固定在CT试样中心裂纹口两侧位置,将T型连接组件的长边头部插入转向方块一侧的通孔,转向方块另一侧的分离式欧姆夹夹持位移传递杆,位移传递杆上端部螺纹连接感应铁芯插入高温高压釜盖上面的LVDT中,在高温高压釜盖上面通过螺纹硬密封连接隔套,隔套外侧配置水冷套,LVDT通过螺纹及密封垫圈与隔套上端连接,LVDT与数据采集器连接。本发明利用柔度法拟合获得CT试样裂纹口张开位移与裂纹长度之间的关系表达式,即可原位监测CT试样在苛刻腐蚀环境中的裂纹长度。
-
公开(公告)号:CN115791373A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211469613.0
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明涉及拉伸试验领域,具体是一种包壳管液态铅铋拉伸试验夹具及其使用方法。在薄壁包壳管两端插入端塞,将上底座、下底座及夹头与包壳管两端装配,夹头放置于上底座和下底座中心的圆形通孔,包壳管的两端分别放置于夹头的中心孔,上底座和下底座侧面拧上水平螺杆,通过拧紧水平螺杆挤压夹头。上底座通过竖直螺杆与转接头螺纹连接装配,下底座通过竖直螺杆与样品台螺纹连接装配,形成包壳管的稳定夹持系统。加载轴的上端部与拉伸试验机连接,加载轴的下端部插设于转接头上端面开设的螺纹孔内并通过螺纹连接转接头。本发明所需试验空间小,夹持稳定,安装方便,适用于开展实际燃料包壳管液态铅铋拉伸试验,评估其液态铅铋拉伸力学性能。
-
公开(公告)号:CN103214042A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310152939.5
申请日:2013-04-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明的目的在于提供一种新型超顺磁金属间化合物纳米颗粒,该种纳米颗粒分别为GdNi5、DyNi5、GdH2纳米颗粒,具有超顺磁特征,其中GdNi5,DyNi5纳米颗粒具有典型的壳核结构:GdNi5纳米颗粒由Gd2O3外壳与GdNi5内核组成,DyNi5纳米颗粒由Dy2O3外壳与DyNi5内核组成。GdH2纳米颗粒为尺寸为纳米级的单相GdH2的颗粒。以上三种纳米颗粒在5K温区范围内具有很高的磁熵变,使其成为一种新型的低温磁制冷纳米材料,且该纳米材料可以在空气中稳定存在并直接使用。
-
公开(公告)号:CN102447054A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010504282.0
申请日:2010-10-13
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明用纯金属钽(Ta)做阳极,石墨(C)做阴极在氩气和酒精中,用电弧放电法制备碳包裹碳化钽(TaC)的纳米胶囊.将纳米胶囊压成0.1mm厚、1mm宽、约5mm长的长条块.将长条块固定在同样大小的绝缘板上.用银胶将输入电流电极,和输出电压电极固定在上面,旁边附热电偶,即成为一个微型低温超低频信号元件。如图29所示:元件的宽度为1mm;1和2为直流电流输入端;3是TaC的纳米胶囊压成0.1mm厚、1mm宽、约5mm长的长条块;4是绝缘板;5和6是超低频电压信号输出端;7和8是超低频温度信号输出端;9是热电偶。
-
公开(公告)号:CN102416467A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110350675.5
申请日:2011-11-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及电磁波吸收材料领域,具体为一种具有多重共振性能的金属-半导体型电磁波吸收纳米复合材料及其机械化学改进合成制备方法,这种材料具有优异的全雷达波段吸收性能。复合材料为Fe/TiO2,两相紧密相连,Fe晶粒尺寸20-60nm,TiO2晶粒尺寸25-65nm。(1)将氧化铁、钛粉与占前两者总重量5-15%的TiO2粉在高能球磨机中球磨30-40小时,进行机械化学反应;其中,氧化铁与钛粉质量的比例为1.70-1.90;(2)将所得粉体放到退火炉中进行退火,退火温度为350℃-960℃,退火时间为10-90分钟。由于此种复合材料在2-18GHz频段内都有强烈的吸收,因此可以作为隐形飞行器表面涂层,同时可以解决在X波段(10-12.4GHz)和Ku波段(12.4-18GHz)在移动电话、智能传输、局域网和雷达系统等应用上的电磁波冲突问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-