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公开(公告)号:CN108642484A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810669324.2
申请日:2018-06-26
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种硅烷/氧化石墨烯复合钝化液及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:将水性硅烷偶联剂、水和醇按体积比为1:(7~9):(0.8~1.2)进行混合,得混合液;在混合液中加入氧化石墨烯,超声处理得分散液;调节分散液的酸碱度至pH值为2~4,进行水解得硅烷/氧化石墨烯复合钝化液。上述硅烷/氧化石墨烯复合钝化液及其制备方法,结合氧化石墨烯和硅烷两者的优点,利用氧化石墨烯与水性硅烷偶联剂共水解,实现氧化石墨烯的硅烷功能化,利用硅烷偶联剂与金属基底之间形成的共价键,提高膜层与金属基底之间的结合力,而层片状的氧化石墨烯可以增强膜层对腐蚀介质的物理屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN108640107A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810738611.4
申请日:2018-07-06
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明涉及一种用于高质量石墨烯量产的快速剥离石墨的插层剂,包括过渡金属卤盐、氮源物质和有机溶剂;所述过渡金属卤盐、氮源物质和有机溶剂的质量比为(1~10):1:(2~10)。其中,过渡金属卤盐可以与氮源物质或者有机溶剂形成共晶,其熔点低于每一组分的熔点,甚至混合后的插层剂在室温下即为液态,插入石墨形成石墨层间化合物,从而降低了反应温度、制备成本和难度;同时氮源物质与有机溶剂间也可以形成氢键,使得氮源物质与有机溶剂的结合体在石墨烯层间稳定存在,避免制备的石墨烯层间堆积,从而提高了剥离效率与产品质量。且本发明的插层剂在球磨过程中不会发生化学反应,可以通过离心将插层剂与石墨层间化合物分离,分离后的插层剂可循环使用,节能环保。
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公开(公告)号:CN106438194A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610937569.X
申请日:2016-10-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D1/06 , F05B2270/301 , F05B2270/404 , Y02E10/721 , Y02E10/722
Abstract: 本发明涉及一种海上风力发电机、叶片防损装置及方法。通过压力传感器可感知到叶片受到的表面压力。当有飘雪或雨滴撞击叶片时,叶片受到的表面压力增大,直至满足预设条件,从而发出触发信号。进一步的,控制器发出振动信号,设置于叶片内的振动器以振动频率产生振动。通过叶片的振动与高速旋转,可将撞击叶片的飘雪及雨滴甩落,防止其附着在叶片表面。而飘雪与过冷水滴,则是在叶片表面产生覆冰的主要原因。此外,叶片通过振动,可将雨滴撞击所产生的振动相抵消,从而防止内应力聚集于叶片内。因此,上述叶片防损装置及方法能有效防止产生覆冰及内应力。
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公开(公告)号:CN106371387A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610942494.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G05B19/048
CPC classification number: G05B19/048
Abstract: 本发明涉及一种全自动锅炉远程智能监测与报警提醒系统,包括接头线束、信号终端、主机节点、路由节点和报警终端,信号终端通过接头线束连接锅炉,主机节点连接信号终端和路由节点,路由节点连接报警终端,接头线束用于接收锅炉的原始锅炉信号,信号终端接收原始锅炉信号,并将原始锅炉信号编码成主机节点可以识别的锅炉信号并发送,主机节点接收信号终端发送的锅炉信号,对锅炉信号进行汇总统计,得到锅炉的运行状态并发送,路由节点接收主机节点发送的锅炉的运行状态并转发,报警终端接收路由节点发送的锅炉的运行状态,并根据锅炉的运行状态发出报警信号,通过路由节点扩大报警终端的有效半径,无需锅炉运行人员随时守在锅炉旁,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN106353244A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610892654.9
申请日:2016-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N17/00
CPC classification number: G01N17/004
Abstract: 本发明公开一种紫外线老化试验机及其控制方法,紫外线老化试验机包括箱体、光源、图像录入装置与控制器,所述箱体内设有容纳腔,所述容纳腔顶部设有若干紫外灯管,所述光源与所述图像录入装置均设于所述容纳腔内,所述光源、所述图像录入装置及所述若干紫外灯管均与所述控制器电性连接,先将试验数据预设至控制器,利用控制器开启若干紫外灯管,再在一个试验周期结束时关闭若干紫外灯管,随后依次打开所述光源与图像录入装置,录入此时试验样品的图像,此时完成一次试验循环,再重复上述试验循环,直至完成所需的试验循环次数,上述方案解决了在紫外线老化试验中,对不同阶段试验样品的图像录入需要人工完成的问题,使用方便。
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公开(公告)号:CN105736885A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610286765.5
申请日:2016-04-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 佑利控股集团有限公司
IPC: F16L47/02 , C09J5/04 , C09J127/24 , C09J11/04 , C09J11/06
CPC classification number: F16L47/02 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K5/57 , C08K5/58 , C08K13/02 , C08K2003/2241 , C08K2201/011 , C09J5/04 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J127/24
Abstract: 本发明涉及一种氯化聚氯乙烯承压设备的施胶方法,所述氯化聚氯乙烯承压设备包括氯化聚氯乙烯承压管道和氯化聚氯乙烯承压管件。本发明施胶方法处理后的氯化聚氯乙烯承压设备,粘接效果佳,具有高粘接强度,密封性能以及成品的可靠性好,可以满足氯化聚氯乙烯相关产品标准中承压强度的要求。
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公开(公告)号:CN111675861B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010663341.2
申请日:2020-07-10
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C08F212/08 , C08F220/34 , C08L25/14 , C08K3/04 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种聚苯乙烯微球复合石墨烯、制备方法及聚苯乙烯复合材料。该聚苯乙烯微球复合石墨烯的制备方法包括如下步骤:将正电改性单体、苯乙烯单体和引发剂分散于分散介质中,搅拌使其聚合,制备正电改性聚苯乙烯微球分散液,控制聚合生成的正电改性聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm;将氧化石墨烯分散液和正电改性聚苯乙烯微球分散液混合均匀,调节混合后的分散系的pH值为4~9,使氧化石墨烯包覆于正电改性聚苯乙烯微球的表面;并还原该氧化石墨烯。该制备方法提高了石墨烯片层的分散性,进一步控制聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm,构建出石墨烯均匀嵌入聚苯乙烯基体中的复合材料。
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公开(公告)号:CN111900405B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010760916.2
申请日:2020-07-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基正极材料及其制备方法和锂硫电池。所述石墨烯基正极材料的制备方法包括:于溶剂中分散MXene/石墨烯复合材料、铜盐和硫源,得第一混合溶液;将所述第一混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备石墨烯基正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110736722B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911034959.6
申请日:2019-10-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种光纤气体传感器的制备方法,其中该光纤传感器为由第一单模光纤、第一多模光纤、光子晶体光纤、第二多模光纤、第二单模光纤构成,光子晶体光纤两端分别连接第一多模光纤和第二多模光纤,第一多模光纤及第二多模光纤两端分别熔接有第一单模光纤和第二单模光纤,光子晶体光纤表面涂覆有二氧化钛/氨基化石墨烯量子点复合敏感膜;制备方法包括制备二氧化钛/氨基化石墨烯量子点复合材料及将其涂覆于光子晶体光纤上,形成检测膜并将多段光纤熔接形成干涉仪。本发明的石墨烯量子点复合材料光纤气体传感器制作成本低,体积小,结构简单,稳定,易于制备。
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公开(公告)号:CN111900403B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010753797.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
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