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公开(公告)号:CN110486710A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910810567.8
申请日:2019-08-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种减少省煤器磨损的新式外罩,其包括上护板、下护板、左侧板和右侧板;其中,所述上护板和下护板包括交替连接的弧形部分和平直部分,上护板和下护板分别设于省煤器内的整体换热管的直管部分的上方和下方,所述左侧板和右侧板设有与换热管垂直截面对应的多个通孔,所述左侧板和右侧板穿过并布置在换热管中直管与弯管的连接部位;上护板和上护板的两端分别与左侧板右侧板密封连接。本发明通过将弯管部分布置在烟气通道之外,可以直接化解传统布置中弯管部分易受磨损的情况;并且通过上护板、下护板特殊的弧形与直管部分配合,可以破坏烟气走廊、降低烟气速度、吸收颗粒动能,从而减弱在烟气走廊发生部位烟气颗粒对换热管的磨损。
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公开(公告)号:CN110328062A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910631897.0
申请日:2019-07-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于物料分离技术领域,公开了一种快速高效水力旋流器,包括旋流器本体,还包括冲洗水分配器和导流板,冲洗水分配器和导流板分别与旋流器本体上的底盖之间通过焊接方式连接,导流板关于旋流器本体上的圆柱腔中心呈中心对称且与旋流器本体上的底流管相切。物料由进料口给入,在旋流器内做螺旋运动当颗粒运动至旋流器底部时,在向上冲洗水的作用下,细颗粒被带出,并进入内旋流,同时在导流板的作用下,完成分离的粗颗粒在原回转运动基础上,快速导流至底流口排出。本发明利用流态化原理强化水力旋流器内部流场作用,减少了底流夹细量,大幅度提高宽级别物料的分离效率;同时减少粗颗粒停留时间,水力旋流器处理量得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN108640149B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201810529196.1
申请日:2018-05-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米空心球的制备方法。该制备方法首先以正硅酸四乙酯为硅源,采用法制得二氧化硅微球,然后在二氧化硅微球表面包覆二氧化钛前驱物,再采用强碱腐蚀去除二氧化硅内核,最后进行水热处理,制得表面具有片状分支结构的晶态二氧化钛纳米空心球。本发明还公开一种应用上述制备方法制备的二氧化钛纳米空心球。本发明的方法操作简单,重复性好,无需进行高温烧结,适合大规模生产,避免了二氧化钛粉体发生团聚现象,过程污染小,产品产率高,生产成本低;得到的二氧化钛纳米空心球纯度高,颗粒均匀,结晶良好,晶型可控,分散性良好,表面含有很多片状分支,比表面积大,对污染物的吸附能力以及捕获能力强,光催化效率高。
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公开(公告)号:CN108373170B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201810531229.6
申请日:2018-05-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种钒酸银纳米带及其制备方法。该方法包括:将含钒化合物加入分散剂中,充分分散,形成悬浮液A;将含银化合物加入悬浮液A中,在暗环境下充分溶解,形成悬浮液B;将悬浮液B置于高于100℃且低于200℃下水热处理,得到含有深绿色Ag2V4O11沉淀的产品混合物;将产品混合物离心分离,收集沉淀,清洗沉淀,离心分离,干燥,得到常规Ag2V4O11纳米带粉末;将常规Ag2V4O11纳米带粉末加入分散剂中,在常压且低于等于100℃的温度下水热处理,之后清洗、离心分离,干燥,得到大比例暴露{111}晶面的Ag2V4O11纳米带。本发明的方法操作简便,反应条件温和且可控,成本低,适合大规模生产;得到的产品能大比例暴露{111}晶面,其对目标气体具有大的吸附能,提高了对目标气体的选择性。
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公开(公告)号:CN109520910A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811555419.8
申请日:2018-12-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于物理实验设备技术领域,尤其涉及一种考虑壁面效应的非球形颗粒曳力系数的测量装置及方法。该测量装置包括锥形底座、突扩的圆柱筒体、液体供给系统和电解池系统;锥形底座上端敞口,下端由下封头封闭,且锥形底座的内壁面上设置有多个不同直径的凹槽;突扩的圆柱筒体包括圆柱筒体和圆柱扩体,圆柱筒体为圆柱体结构,嵌入凹槽中;圆柱扩体的上端端口直径大于下端端口直径,圆柱扩体的下端端口与圆柱筒体的上端端口固定连接;液体供给系统通过电解池系统向锥形底座和突扩的圆柱筒体内提供气液两相流。该装置可测定广泛应用于能源、化工、冶金、建筑等领域的散体颗粒在液体中所受的曳力并推导出相应的曳力系数。
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公开(公告)号:CN109406350A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811492335.4
申请日:2018-12-07
Applicant: 东北大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明涉及一种测量任意角度下非球形颗粒曳力的设备,其包括空气压缩机、气体稳压储罐、气体干燥器、筒体、上封头、布风板、气压传感器、拉力传感器、灯光和高速摄像机;其中,空气压缩机与气体稳压储罐连接,气体稳压储罐与气体干燥器相连,气体干燥器与筒体连通,布风板固定于筒体内部,布风板上设有牵引丝,牵引丝上设有拉力传感器,筒体与上封头密封连接,上封头的顶部设有进气口,气体稳压储罐连接进气口;所述筒体的下底面设有多个可调节出气开孔;筒体外围两侧设有灯光和高速摄像机。该装置可以用于测量非球形颗粒任意取向的曳力,能够构建不同进气速度下雷诺数和曳力之间的关系。该装置结构简单易于维护,具有良好的工作效益。
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公开(公告)号:CN109336047A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811168892.0
申请日:2018-10-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于MEMS工艺的多层结构离子源芯片,包括底层硅、中间层玻璃、导电硅和顶层玻璃;底层硅上侧设有电极层和碳纳米管;中间层玻璃两侧分别设电极层;顶层玻璃下侧设电极层;底层硅与中间层玻璃结合,中间层玻璃及顶层玻璃分别与导电硅结合。中间层玻璃对应碳纳米管的上方区域为栅网结构,对中间玻璃层下侧电极层和底层硅电极层施加高电压激发碳纳米管产生电子,电子透过中间层玻璃的栅网结构进入该中间层玻璃上方的电离室中,在电离室内与待测气体样品发生碰撞产生离子,离子被设置在该电离室后方的离子提取与聚焦区引出和聚焦并加速。本发明的离子源芯片为“硅-碳纳米管-玻璃-硅-玻璃”的多层结构,具有体积小重量轻、低功耗、便携化等优点。
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公开(公告)号:CN108816531A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810779110.0
申请日:2018-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋对称入料水力旋流器。本发明的旋流筒体内设置有等分多入口环形腔,等分多入口环形腔上设有多个相对于腔体中心呈对称且等分分布的倾斜入口流道,入口流道的内壁和外壁呈圆弧线与等分多入口环形腔体内壁相切,从而形成螺旋状流体入料槽体结构的入口流道,通过多个倾斜流道对流体进行导流,使流体进入流道时呈螺旋运动形式,形成涡旋流体。入料在涡旋作用下更加均匀对称,内部流场具有更好的对称性和稳定性,减少了流体对器壁的磨损,有效解决了现有旋流器入口结构分料不均、流场不对称、紊流强度高等问题,大幅度提高细颗粒的分离效率,利于实践应用。
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公开(公告)号:CN107983538A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711214653.X
申请日:2017-11-28
Applicant: 东北大学
IPC: B03D1/008 , B03D1/00 , B03D101/02 , B03D103/04
CPC classification number: B03D1/008 , B03D1/00 , B03D2201/02 , B03D2203/04
Abstract: 本发明涉及一种捕收剂及利用该捕收剂进行菱镁矿及其伴生矿物白云石的浮选的方法,属于矿物加工工程领域矿物浮选分离技术领域。一种捕收剂,所述捕收剂由一元脂肪醇与油酸钠组成,所述一元脂肪醇与油酸钠的摩尔比为10~200:100,其中,所述一元脂肪醇为正丁醇、异丁醇、正己醇、正辛醇、异辛醇中的至少一种。本发明提供的一元脂肪醇与油酸钠组合捕收剂对菱镁矿及其伴生矿物白云石具有更佳的作用效果。与常用的捕收剂油酸钠相比,大大降低了捕收剂的成本,获得更好浮选效果、泡沫性能,具有很高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN107866570A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711353941.3
申请日:2017-12-15
Applicant: 东北大学
IPC: B22F3/14
CPC classification number: B22F3/14 , B22F2003/145
Abstract: 本发明涉及一种用于粉末冶金温压成形的设备,其包括基座、支撑架、驱动装置、冲压装置、数字液压控制系统和真空排气系统,冲压装置包括下模冲、压制模具和上模冲,驱动装置固定于所述基座上,下模冲和压制模具设于驱动装置的上方,下模冲正对压制模具的空腔设置,支撑架设于驱动装置的上方,上模冲固定于支撑架的顶端,正对压制模具设置,驱动装置驱动压制模具上下移动,数字液压控制系统控制并显示驱动装置移动参数及电磁加热器的加热温度;所述真空排气系统包括真空泵和真空排气压制模具。本发明设备实现了对压制压坯精准的温度控制,提高的压坯可压制性;利用了数字液压控制系统,实现对压制速度、压制压力的精确调节,实现不同压制条件下的温控操作。
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