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热词
    • 1. 发明申请
    • 共振型限流回路
    • WO2018128151A1
    • 2018-07-12
    • PCT/JP2017/046984
    • 2017-12-27
    • TDK株式会社
    • 松浦 研佐藤 卓
    • H02H9/02H01F1/147H01F37/00
    • H01F1/147H01F37/00H02H9/02
    • 【課題】通常動作時におけるインピーダンスが低減された限流回路を提供する。 【解決手段】磁心11と、磁心11に巻回されたコイル12と、コイル12に直列に接続されたコンデンサ50とを備える。磁心11の磁気特性は、第1軸を磁場とし第2軸を磁束密度又は磁化としたグラフの第1象限において、第1の磁場強度H1以下の第1の磁場領域MF1では、磁場に対する磁束密度又は磁化の微分値が第1の値であり、前記第1の磁場強度H1よりも強い第2の磁場領域MF2では、磁場に対する磁束密度又は磁化の微分値が第1の値よりも大きい第2の値である。コイル12とコンデンサ50は、磁心11に印加される磁場が第1の磁場領域MF1である場合に、交流電源20の周波数帯で共振する。本発明によれば、電流Iが所定値以下である場合にコイル12とコンデンサ50が共振することから、インピーダンスが小さくなる。
    • 10. 发明申请
    • HIGH PERFORMANCE NANOSTRUCTURED MATERIALS AND METHODS OF MAKING THE SAME
    • 高性能纳米结构材料及其制备方法
    • WO02029128A1
    • 2002-04-11
    • PCT/US2001/030934
    • 2001-10-03
    • C21D6/00C21D8/12C22C30/00C22C38/10C22C38/12C22F1/00C22F1/10H01F1/147H01F1/153C21D8/00
    • H01F1/15316C21D6/007C21D8/1233C21D8/1272C21D2201/03C22C30/00C22C38/10C22C38/12C22F1/00C22F1/10H01F1/147H01F1/15333
    • Preferred embodiments of the invention provide new nanostructured materials and methods for preparing nanostructured materials having increased tensile strength and ductility, increased hardness, and very fine grain sizes making such materials useful for a variety of applications such as rotors, electric generators, magnetic bearings, aerospace and many other structural and nonstructural applications. The preferred nanostructured materials have a tensile yield strength from at least about 1.9 to about 2.3 GPa and a tensile ductility from at least 1 %. Preferred embodiments of the invention also provide a method of making a nanostructured material comprising melting a metallic material, solidifying the material, deforming the material, forming a plurality of dislocation cell structures, annealing the deformed material at a temperaure from about 0.30 to about 0.70 of its absolute melting temperature, and cooling the material.
    • 本发明的优选实施方案提供新的纳米结构材料和制备纳米结构材料的方法,其具有增加的拉伸强度和延展性,增加的硬度和非常细的晶粒尺寸,使得这些材料可用于各种应用,例如转子,发电机,磁性轴承,航空航天 以及许多其他结构和非结构应用。 优选的纳米结构材料具有至少约1.9至约2.3GPa的拉伸屈服强度和至少1%的拉伸延展性。 本发明的优选实施方案还提供了一种制备纳米结构材料的方法,包括熔化金属材料,固化材料,使材料变形,形成多个位错单元结构,将变形的材料以约0.30至约0.70的温度退火 其绝对熔融温度,并冷却材料。