一种测试表面局部缺陷腐蚀的内嵌式复合丝束电极系统

    公开(公告)号:CN108169116B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201711273286.0

    申请日:2017-12-06

    IPC分类号: G01N17/02 G01N27/403

    摘要: 本发明涉及一种测试表面局部缺陷腐蚀的内嵌式复合丝束电极系统,其技术方案是:包括电极主体、内嵌丝束电极、外丝束电极、测量系统,在电极主体中心区域设置有外丝束电极,在外丝束电极的外围均匀布置多个参比电极,在外丝束电极的中心位置设有内嵌孔,通过注入环氧进行密封;内嵌丝束电极安装在内嵌孔内,每一根电极通过导线接出,导线上设有开关,内嵌丝束电极与外丝束电极共用参比电极,通过导线连接到测量系统形成回路。本发明可以通过内嵌式丝束电极制备出预定的表面缺陷,且内嵌式表面电极的缺陷尺寸、形状、材料可自由调节和替换,通过测量系统,能够测得在材料表面有不同局部形貌缺陷的情况下,不同位置处的电化学腐蚀信息。

    一种无碱无溶剂制备乳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN111848405B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010805366.1

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明提供了一种无碱无溶剂制备乳酸酯的方法,涉及乳酸酯制备技术领域。本发明将原料在金属催化剂和醇助剂的作用下,在有氧气氛、温度为80~180℃的条件下进行反应,得到乳酸酯;所述原料包括糖类原料和/或醇类原料;所述金属催化剂包括载体和负载在所述载体上的金属;所述载体包括活性炭、金属氧化物,所述金属包括Pt、Pd、Rh、Ir、Au、Cu、Ni、Co和Fe中的两种或三种;所述醇助剂为碳原子数1~4的醇类化合物。本发明提供的制备乳酸酯的方法,不加入碱和溶剂,能显著降低对设备的腐蚀和分离能耗,且实现了一步法制备乳酸酯,极大地减化了工艺流程,并能保证乳酸酯具有较高的收率,原料的转化率能够实现100%。

    一种多通道冲刷腐蚀测试系统及方法

    公开(公告)号:CN109238901A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811241995.5

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G01N3/56 G01N17/02

    摘要: 本发明涉及一种多通道冲刷腐蚀测试系统及方法。其技术方案是:将测试试样中的三支电极导线分别与测试转换板中的电极安装口连接;测试转换板的每一排分别设有工作、参比、辅助电极安装孔,与试样中三支电极导线一一对应,测试转换板上部通过金属插销与电化学工作站的电极导线连接,保证待测电极与电化学工作站之间的信息传输,实现试样在同一体系不同流速、不同管型条件下多个测试试样的腐蚀情况的快速转换测量。有益效果是:本发明可以测定在同一体系同一介质下,得出在不同流速条件下的冲刷腐蚀情况,大量节省实验时间,又可以在保证系统误差的情况下对试样腐蚀结果进行对比分析,可以实现多通道、独立工作的单相流或气液两相流冲刷腐蚀测试。

    高压水射流消除材料内部残余应力喷嘴系统及方法

    公开(公告)号:CN105506251B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510973987.X

    申请日:2015-12-23

    IPC分类号: C21D7/06 C21D9/50

    摘要: 高压水射流消除材料内部残余应力喷嘴系统及方法,属于焊接技术领域。包括两个平行设置的喷射臂(3),每个喷射臂(3)的下侧间隔设有多个喷嘴(4),两个喷射臂(3)上的喷嘴(4)交错设置,一个喷射臂(3)上的喷嘴(4)向另一喷射臂(3)一侧倾斜设置,喷射臂(3)的一端还连接有用于连接供水管路的芯轴(1),芯轴(1)与喷射臂(3)转动连接。喷射臂工件行走后,两个喷射臂上交错的喷嘴喷出的水射流对材料施加交变拉压循环载荷,可以更好地对工件内部焊接残余应力进行松弛,不需要交替变换水射流的压力,而且多个喷嘴能够施加连续的交变拉压循环载荷,不需要往复行走,显著提高了工作效率。

    一种用在催化裂化再生器中进行预汽提并将催化剂表面的油气快速脱去的装置

    公开(公告)号:CN105482847B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201510956962.9

    申请日:2015-12-18

    IPC分类号: C10G11/18 B01D45/16

    摘要: 本发明涉及石油化工设备技术领域,是一种用在催化裂化再生器中进行预汽提并将催化剂表面的油气快速脱去的装置。本发明的目的就是能将粗旋料腿出来的催化剂进行快速预汽提,同时脱去催化剂上面夹带的油气,减少热裂化反应,提高轻质油收率。本发明具有如下优点:通过本发明专利,可以减小油气的平均停留时间,减少热裂化反应,降低干气和焦炭的产量,提高轻质油的收率。在预汽提管中采用文丘里管,使催化剂获得高效汽提,减小粗旋和顶旋料腿卸料的正压差,在很大程度上减少了粗旋和顶旋料腿中气固流动状态,减少了常规正压差卸料使向下夹带的气体量。此外,还可根据提升管出口物料量来调节通过预汽提管的蒸汽量,增大了整个装置的操作弹性。

    快速制备模拟管焦的装置及方法

    公开(公告)号:CN106198133A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610459226.7

    申请日:2016-06-23

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/44

    CPC分类号: G01N1/28 G01N1/44

    摘要: 本发明涉及一种快速制备模拟管焦的装置及方法。快速制备模拟管焦的装置,包括充压气瓶、顶盖、辅助生焦段、主生焦段、液收器,顶盖通过连接螺栓连接在辅助生焦段顶端法兰上,辅助生焦段下端与主生焦段上端通过连接法兰相连,主生焦段下端由密封法兰封闭;顶盖上设有油气热偶、充压气入口、油气出口,顶盖内设有环形的集气空腔,集气空腔为环隙结构,充压气入口、油气出口均与集气空腔连通,顶盖的充压气入口与充压气瓶通过管线相连。本发明采用高温高压反应环境和空心套管设计,能够快速制备厚度均匀可控的管焦,克服常规方法管焦制备耗时长,管焦厚度难以控制的缺陷,对炼油化工和煤化工领域的管焦制备和烧焦性能测试具有广泛的适用性。

    高压水射流消除材料内部残余应力喷嘴系统及方法

    公开(公告)号:CN105506251A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510973987.X

    申请日:2015-12-23

    IPC分类号: C21D7/06 C21D9/50

    CPC分类号: C21D7/06 C21D9/50

    摘要: 高压水射流消除材料内部残余应力喷嘴系统及方法,属于焊接技术领域。包括两个平行设置的喷射臂(3),每个喷射臂(3)的下侧间隔设有多个喷嘴(4),两个喷射臂(3)上的喷嘴(4)交错设置,一个喷射臂(3)上的喷嘴(4)向另一喷射臂(3)一侧倾斜设置,喷射臂(3)的一端还连接有用于连接供水管路的芯轴(1),芯轴(1)与喷射臂(3)转动连接。喷射臂工件行走后,两个喷射臂上交错的喷嘴喷出的水射流对材料施加交变拉压循环载荷,可以更好地对工件内部焊接残余应力进行松弛,不需要交替变换水射流的压力,而且多个喷嘴能够施加连续的交变拉压循环载荷,不需要往复行走,显著提高了工作效率。

    测定气液旋流液相停留时间分布的装置和方法

    公开(公告)号:CN105301059A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510712331.2

    申请日:2015-10-28

    IPC分类号: G01N27/06

    摘要: 本发明属于化学工程领域,具体地,涉及一种测定气液旋流液相停留时间分布的装置。液相储槽与旋流分离器的入口通过液相进料管线相连,液相进料管线上设有液相进料泵、液相流量计、液相进料阀;旋流分离器的入口同时连接示踪剂注入口,旋流分离器的底部排液口通过排液管线与风机相连,排液管线上设有整流元件、电导率探头、排液分离罐、排液分支气相流量计、排液分支阀;旋流分离器顶部排气口通过排气管线与风机相连,排气管线上设有排气分支流量计、排气分支阀;电导率探头与电导率仪相连,电导率仪连接计算机,进行数据记录,以得到液相停留时间分布。该装置能够测定气液旋流条件下液相停留时间分布,克服常规测量方式无法用于分散液相的缺陷。

    一种负压操作设备内含尘流体在线等动采样设备

    公开(公告)号:CN105300739A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410312956.5

    申请日:2014-07-02

    IPC分类号: G01N1/20

    摘要: 一种负压操作设备内含尘流体在线等动采样设备,包括烟气采样杆、保护套杆、连接法兰、短接、耐高温密封垫片、密封压紧端盖、连接管线、流量控制阀门、颗粒采样器、烟气换热器、高效气液旋流分离器、烟气流量计、含文丘里喷嘴结构的高压水蒸汽(或仪表风)输送管道等几个组成部分。利用炼油厂常见的高压水蒸汽(或仪表风)在输送管道内的文丘里喷嘴结构形成低压,将流体导入采样器,并保证采样的等动性。含尘流体中的颗粒通过采样器内的颗粒过滤采集元件被捕集。换热器、高效气固旋流分离器均用来保证后续仪表工作稳定性和使用寿命。流量计用来计量流体的流量。之后可用电子天平、激光粒度分析仪分析获得含尘流体内颗粒的浓度和粒径分布。