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1:
[发明]
业务调度方法、装置和系统
申请号:
200910146568.3
公开号:CN101562841 主分类号:H04W28/14(2009.01)I
申请人:
华为技术有限公司
申请日:2009.06.08 公开日:2009.10.21
发明人:
葛晨晖
;
王成毅
摘要:本发明提供一种业务调度方法、装置及系统,所述方法包括:通过数据传输接口的端口接收业务报文,判断所述业务报文的业务类型,所述业务报文的业务类型包括高速非实时业务及低速非实时业务;按照所述业务报文的业务类型进行业务映射,将高速非实时业务的报文映射至端口调度队列中预划分的非实时业务专用队列,将低速非实时业务的业务报文映射至端口调度队列中预划分的非实时业务公共队列;在非实时业务专用队列和非实时业务公共队列间进行轮询或加权轮询调度。本发明实施例保证了非实时业务间的公平性。
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2:
[发明]
一种磁极和电磁开关用铁基粉末冶金软磁材料的制备方法
申请号:
201410718738.1
公开号:CN104399984A 主分类号:
申请人:
中南大学
申请日:2014.12.02 公开日:2015.03.11
发明人:
李丽娅
;
葛毅成
摘要:一种磁极和电磁开关用铁基粉末冶金软磁材料的制备方法,首先,向纯铁粉或纯铁粉与合金化元素粉末组成的混合物中加入占粉末质量0.3-0.6wt.%的成型剂进行混料,混合均匀后,模压成型,得到压坯;然后,将压坯在保护气氛中采用多段式烧结方式进行烧结,烧结工艺制度为:先在400-650℃保温0.5-3h,随后在1120-1200℃保温1-4h,最后在800-910℃保温0.5-4h,随炉冷却至200℃以下出炉。本发明生产效率高、制造成本低、材料利用率高、采用国产还原铁粉和水雾化纯铁粉制备的软磁材料具有高磁导率、低矫顽力和中等密度(7.2-7.5g/cm
3
),完全满足汽车起动机、启停电机的使用要求,适合于大批量生产。
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3:
[发明]
一种各向异性SmCo
5
型稀土永磁材料及制备方法
申请号:
201710147309.7
公开号:CN106935350A 主分类号:H01F1/055(2006.01)I
申请人:
中南大学
申请日:2017.03.13 公开日:2017.07.07
发明人:
李丽娅
;
葛毅成
摘要:一种各向异性SmCo
5
型稀土永磁材料及制备方法,所述永磁材料由下述组分按通式:SmCo
5‑
x
C
x
或Sm(Co
1‑y
M
y
)
5‑x
C
x
组成;式中:0.01≤y≤0.3,0.02≤x≤2;M选自金属Fe、Ni、Cr、Cu、V、Ti、Zr、Mn、W、Mo中的一种或多种;其制备工艺包括配料、熔炼、熔体快淬,其中,熔体快淬是采用铜辊转速V≥40
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4:
[发明]
一种钐钴稀土磁性纳米多孔合金及其制备方法
申请号:
201710668137.8
公开号:CN107557634A 主分类号:C22C28/00(2006.01)I
申请人:
中南大学
申请日:2017.08.07 公开日:2018.01.09
发明人:
李丽娅
;
葛毅成
摘要:一种钐钴稀土磁性纳米多孔合金及其制备方法,合金原子组成成分为:Sm(Co
1‑x
T
x
)
z
,其中:x=0‑0.45,z=6.0‑8.5;其制备方法;包括合金熔铸、甩带制备钐钴稀土合金、真空和/或保护气氛下热处理;熔铸时,额外添加占配取的Sm的量的3‑10wt%的Sm。本发明制备的纳米多孔Sm‑Co磁性合金具有纳米多孔结构、结构完整,孔径均匀;磁性能可调,可以显示出永磁性能也可以具备软磁性能或半硬磁性。本发明不同于脱合金法和模板法的制备纳米多孔金属/合金的方法,工艺简单、成本低、环境友好无需腐蚀,主要环节只包括熔炼、真空快淬和热处理;适于工业化应用。
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5:
[发明]
一种纳米多孔双相复合钐铁磁性合金及其制备方法
申请号:
201710668138.2
公开号:CN107564644A 主分类号:H01F1/055
申请人:
中南大学
申请日:2017.08.07 公开日:2018.01.09
发明人:
李丽娅
;
葛毅成
摘要:一种纳米多孔双相复合钐铁磁性合金及其制备方法,所述合金的原子组成成分为:SmFe
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6:
[发明]
炭/炭复合材料抗氧化涂层及其制备方法
申请号:
200410003042.7
公开号:CN1640852 主分类号:C04B41/50
申请人:
中南大学
申请日:2004.01.13 公开日:2005.07.20
发明人:
葛毅成
;
易茂中
;
黄伯云
摘要:本发明涉及涂布液体的工艺,具体是C/C复合材料的低温抗氧化方法,其特征是:选用酒精(化学纯)代替部分蒸馏水做溶剂,按重量百分比将二氧化硅20~40%,磷酸5~25%,磷酸二氢锌40~65%,硼酸1~10%,配制;采用本发明溶胶浸渍炭/炭复合材料,其抗氧化涂层表面未发现裂纹、孔洞等缺陷,涂层与碳结合性好,具有高致密性、高愈合能力;多种高熔点低氧渗透率物质引入提高了涂层抗氧渗透能力,延缓氧气与C/C复合材料接触的时间,从而提高了涂层的抗氧化能力。
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7:
[发明]
一种可降解高阻隔材料及其制备方法
申请号:
201510569563.7
公开号:CN105131539A 主分类号:
申请人:
沈阳化工大学
申请日:2015.09.09 公开日:2015.12.09
发明人:
葛铁军
;
王成城
;
王毅
;
刘浪
摘要:一种可降解高阻隔材料及其制备方法,涉及一种可降解材料及其制备方法,所述材料包括PBS、EVOH和PBS-g-MAN,PBS的质量百分数70~95份;EVOH的质量百分数5~30份;PBS-g-MAN的质量百分数1~10份以及助剂PBS+EVOH为100份;首选数均分子量为10万的PBS;乙烯含量为28%的乙烯乙烯醇共聚物EVOH。本发明可降解高阻隔材料即PBS/EVOH高阻隔共混材料;但PBS与EVOH的相容性并不理想,因此改善二者的相容性尤为重要。本发明通过加入相容剂PBS-g-MAN来改善二者的相容性,从而制得具有高阻隔性的PBS基体材料,以扩大PBS的应用范围。
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8:
[发明]
一种双壳层结构羰基铁粉复合吸波材料及制备方法
申请号:
201811049883.X
公开号:CN109207123A 主分类号:C09K3/00(2006.01)I
申请人:
中南大学
申请日:2018.09.10 公开日:2019.01.15
发明人:
李丽娅
;
陈秋丽
;
葛毅成
摘要:一种双壳层结构羰基铁粉复合吸波材料及制备方法,所述复合吸波材料为双壳层核壳结构,内核为羰基铁粉,双壳层的内层为绝缘层,外层为磁性层;所述绝缘层的厚度为1nm‑1μm;磁性层的厚度为1nm‑5μm。其制备方法包括采用化学共沉淀法在羰基铁粉表面包覆绝缘层及在核壳结构前躯体表面包覆磁性层。本发明通过化学共沉淀法在羰基铁粉的表面均匀包覆双壳层,大幅提高了材料的阻抗匹配特性,同时在内核和双壳层界面处形成大量的纳米界面异质结,有效诱发界面极化,对电子迁移形成散射效应,大幅提升材料的多重反射吸收、强铁磁共振、涡流损耗等电磁波损耗机制,进而显著提升材料的吸波性能;制备方法简单、包覆均匀、致密,包覆层厚度和颗粒尺寸可控。
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9:
[发明]
一种RE-Fe基室温磁制冷材料的设计方法、制备方法和应用
申请号:
202111353830.9
公开号:CN114067932A 主分类号:G16C60/00
申请人:
中南大学
申请日:2021.11.16 公开日:2022.02.18
发明人:
葛毅成
;
李丽娅
;
高智
摘要:本发明一种RE‑Fe基室温磁制冷材料的设计方法、制备方法和应用,所设计的室温磁制冷材料,化学通式为Ce2‑xRExFe17‑ySiy,其中RE=Pr,Nd,且0.1≤x<0.5,0.2<y≤1。本发明的设计方法采用第一性原理计算方法得出合金的c/a的值、Fe6c原子之间的距离Fe6c‑6c和合金的形成能Eform,选择能增大Fe6c‑6c的值和降低2:17相形成能的合金成分,调节相变温度在室温附近(273K‑300K),设计出所需的室温磁制冷材料的成分选择体系,可满足室温下磁制冷材料和磁热融冰材料的需求;本发明所设计的室温磁制冷材料,热处理过程只需2‑5h,大幅低于现有技术热处理的时间,所得Ce2‑xRExFe17‑ySiy制冷材料具良好的磁制冷能力,并且能够应用在室温制冷领域和磁热融冰领域。
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10:
[发明]
一种激光器直冷液冷机组散热装置
申请号:
202510999322.X
公开号:CN120810359A 主分类号:H01S3/04
申请人:
宁波方与北地科技有限公司
申请日:2025.07.21 公开日:2025.10.17
发明人:
葛虎
;
葛玉习
;
隆永阳
;
宋洪亮
;
邓忠成
;
陈毅
摘要:本发明公开了一种激光器直冷液冷机组散热装置,属于激光器散热技术领域,包括装有激光器发热元件的散热壳体,激光器发热元件上设置有冷却循环组件,冷却循环组件包括螺旋冷凝管,还包括:固定设置在散热壳体内的圆筒;该激光器直冷液冷机组散热装置,通过当螺旋冷凝管随安装板向下运动时,齿轮与竖板齿槽啮合驱动驱动盘转动,带动滑杆向中心收缩,使锁紧块周向包裹管道连接处;弹簧压缩产生的预紧力进一步强化密封压力,适配螺旋冷凝管的螺旋形流道受力特性,彻底解决人工锁紧的偏差、振动松脱等问题,该设计从结构上确保冷却液循环无泄漏,避免因泄漏引发的激光器短路、金属部件腐蚀、散热效率骤降等故障,保障设备长期稳定运行。
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