一种微波烧结制备TiB2-M金属陶瓷粉末的方法

    公开(公告)号:CN108637263A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810552667.0

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种微波烧结制备TiB2-M金属陶瓷粉末的方法,属于金属陶瓷材料领域。本发明将TiB2与Fe、Ni、Co、稀土氧化物进行球磨混合,加入分散剂和粘结剂和水制成料浆,继续球磨,利用高速离心喷雾干燥机干燥粉末,再进行微波烧结,得到金属陶瓷复合粉末。其中TiB2和Fe、Ni、Co的质量比40%~60%:60%~40%,稀土加入量为粉末总质量的1%-1.5%,分散剂聚丙烯酸铵为粉末总质量的0.8%-1.2%,粘结剂聚乙二醇为粉末总质量的5%-10%。本发明克服了传统烧结加热粉末组织性能的不稳定,细化了晶粒;同时粉末以涂层的形式喷涂在装备表面,可以提高装备材料的耐磨性,延长其服役寿命。

    一种碱性环境可溶树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114790262A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210445835.2

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种碱性环境可溶树脂及其制备方法。所述可溶性树脂以丙烯酸酯改性环氧树脂而成,所述可溶性树脂按质量百分比由以下原料制备而成:DER354环氧树脂40~65%;丙烯酸酯类单体25~45%;RAFT试剂3~10%;催化剂0.8~1.8%;其它助剂3.0~8.5%;所述RAFT试剂为正十二烷基三硫代碳酸酯;所述催化剂为四丁基溴化铵;所述其它助剂包括引发剂、增韧剂、乳化剂;所述引发剂为偶氮二异丁腈,所述增韧剂为异佛尔酮二胺,所述乳化剂为聚乙烯醇。该材料在碱性条件下可溶解,原料成本低廉,制备工艺简单、易于工业规模化生产。

    一种板坯连铸工艺过程监测系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119952026A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411201518.1

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种板坯连铸工艺过程监测系统,属于冶金技术领域,监测系统包括连铸工艺状态监测模块、二冷回路工作状态监测模块、铸坯生产过程数据追溯模块、辊缝实时监测模块和报警历史模块;所述监测系统采用Directus开发,通过所述Directus搭建系统框架,实现数据管理与安全访问;前后端分离设计,采用API接口进行数据交互,在后端实现业务逻辑,包括报警规则的设定,在前端完成数据的展示;所述系统实时监测的数据由现场PLC工控机采集,所述数据存入板坯连铸过程数据库;所述板坯连铸过程数据库包括:连铸设备参数和连铸生产实时数据,本系统有助于监测设备状态和工艺参数,提高铸坯质量,生产效率及生产安全性。

    一种碱性环境可溶树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114790262B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210445835.2

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种碱性环境可溶树脂及其制备方法。所述可溶性树脂以丙烯酸酯改性环氧树脂而成,所述可溶性树脂按质量百分比由以下原料制备而成:DER354环氧树脂40~65%;丙烯酸酯类单体25~45%;RAFT试剂3~10%;催化剂0.8~1.8%;其它助剂3.0~8.5%;所述RAFT试剂为正十二烷基三硫代碳酸酯;所述催化剂为四丁基溴化铵;所述其它助剂包括引发剂、增韧剂、乳化剂;所述引发剂为偶氮二异丁腈,所述增韧剂为异佛尔酮二胺,所述乳化剂为聚乙烯醇。该材料在碱性条件下可溶解,原料成本低廉,制备工艺简单、易于工业规模化生产。

    一种页岩气在微裂缝中渗流规律的测定试验装置和方法

    公开(公告)号:CN104594885B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410548615.8

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种页岩气在微裂缝中渗流规律的测定试验装置和方法,装置包括渗流系统、压裂系统、数据采集处理系统和三轴岩芯夹持器;方法包括以下步骤:测定完好页岩岩芯的渗透率;利用声波检测仪和应变片检测仪对三轴岩芯夹持器中的页岩岩芯在压裂过程中的受损程度进行检测;测定页岩气在不同微裂缝中的渗透率;通过测得页岩气在完整岩芯和不同微裂缝中的渗透曲线进行对比而得出页岩气在不同微裂缝中渗流规律;该装置和方法可以准确的测定页岩气在微裂缝中渗流规律,操作简单,对于页岩气的勘探开发有着重要的意义。

    一种微波烧结制备TiB2-M金属陶瓷粉末的方法

    公开(公告)号:CN108637263B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201810552667.0

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种微波烧结制备TiB2‑M金属陶瓷粉末的方法,属于金属陶瓷材料领域。本发明将TiB2与Fe、Ni、Co、稀土氧化物进行球磨混合,加入分散剂和粘结剂和水制成料浆,继续球磨,利用高速离心喷雾干燥机干燥粉末,再进行微波烧结,得到金属陶瓷复合粉末。其中TiB2和Fe、Ni、Co的质量比40%~60%:60%~40%,稀土加入量为粉末总质量的1%‑1.5%,分散剂聚丙烯酸铵为粉末总质量的0.8%‑1.2%,粘结剂聚乙二醇为粉末总质量的5%‑10%。本发明克服了传统烧结加热粉末组织性能的不稳定,细化了晶粒;同时粉末以涂层的形式喷涂在装备表面,可以提高装备材料的耐磨性,延长其服役寿命。

    一种月球水冰原位加热开采的方法

    公开(公告)号:CN113107494A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010697913.9

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明提供一种月球水冰原位加热开采的方法,属于月球资源与能源开采技术领域。该方法首先提取目标开采区域含水冰月壤物性参数,然后利用水蒸气捕集罩原位收集模型,计算稳定生产时不同导热棒温度下的捕集罩中水蒸气的压强以及水冰收集率,根据得到的不同导热棒温度下的捕集罩中水蒸气的压强,确定水冰最优开采温度,基于提取的物性参数,对水冰热采过程中的月壤温度进行数值求解,最后根据得到的水冰最优开采温度以及不同导热棒数量下月壤温度的时空分布,计算对于给定最大升温时间内,水冰开采的最优导热棒数量。本发明实现了月球极区水冰开采方案的优化,为未来实现月球资源的原位利用奠定基础。

    利用海上风电制氢的地下油气藏储氢系统及调控计算方法

    公开(公告)号:CN111439520A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010274156.4

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明提供一种利用海上风电制氢的地下油气藏储氢系统及调控计算方法,属于海上风能利用技术领域。该系统包括海上风电机组、海水电解装置、氢气压缩设备、氢气解压设备、氢气提纯设备、注/采气井,油气藏储库和氢气输出设备,调控时,首先求得风力发电场日发电量集,然后引入系统日用电分配百分比集,并求得电解制氢日耗电量集和系统日电解产氢量集;计算系统日氢气产能,将日电解产氢量减去日氢气产能,并进行判断,最后计算压缩储气流程的日能耗,经迭代计算,输出日氢气产能和日储气量,并求出系统的平均氢气储产比。该方法能够有效解决目前海上风电输出不稳定、浪费严重,储能成本高、储量低的痛点,实现能源高效利用和稳定输出。

    一种页岩气在微裂缝中渗流规律的测定试验装置和方法

    公开(公告)号:CN104594885A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410548615.8

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种页岩气在微裂缝中渗流规律的测定试验装置和方法,装置包括渗流系统、压裂系统、数据采集处理系统和三轴岩芯夹持器;方法包括以下步骤:测定完好页岩岩芯的渗透率;利用声波检测仪和应变片检测仪对三轴岩芯夹持器中的页岩岩芯在压裂过程中的受损程度进行检测;测定页岩气在不同微裂缝中的渗透率;通过测得页岩气在完整岩芯和不同微裂缝中的渗透曲线进行对比而得出页岩气在不同微裂缝中渗流规律;该装置和方法可以准确的测定页岩气在微裂缝中渗流规律,操作简单,对于页岩气的勘探开发有着重要的意义。

    利用海上风电制氢的地下油气藏储氢系统

    公开(公告)号:CN212197068U

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202020510213.X

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本实用新型提供一种利用海上风电制氢的地下油气藏储氢系统,属于海上风能利用技术领域。该系统包括海上风电机组、海水电解装置、氢气压缩设备、氢气解压设备、氢气提纯设备、注/采气井,油气藏储库和氢气输出设备,调控时,首先求得风力发电场日发电量集,然后引入系统日用电分配百分比集,并求得电解制氢日耗电量集和系统日电解产氢量集;计算系统日氢气产能,将日电解产氢量减去日氢气产能,并进行判断,最后计算压缩储气流程的日能耗,经迭代计算,输出日氢气产能和日储气量,并求出系统的平均氢气储产比。该系统能够有效解决目前海上风电输出不稳定、浪费严重,储能成本高、储量低的痛点,实现能源高效利用和稳定输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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