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公开(公告)号:CN106351803B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610946236.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明提供一种海上风力机叶片运行状态监测系统,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片运行状态监测系统可以及时监测到风力机叶片状态。
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公开(公告)号:CN106811782B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201710073911.0
申请日:2017-02-10
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种(Ni‑Co)/CrAl/Y2O3镀层及其复合电镀方法,该复合电镀方法包括如下步骤:CrAl/Y2O3合金粉末制备:按照重量比80~120:1混合CrAl合金粉末与Y2O3粉末,然后进行球磨,得到CrAl/Y2O3合金粉末;镀层制备:取基板,进行复合电镀:将所述CrAl/Y2O3合金粉末加入至电镀液中,加入量为20~50g/L;然后采用周期换向脉冲电流进行电镀,即得。该复合电镀方法制备得到的(Ni‑Co)/CrAl/Y2O3镀层结晶细致、结合力好,镀层致密平整、空隙率低,韧性、抗高温氧化和热腐蚀性能好,同时生产成本低。
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公开(公告)号:CN109294236A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810952663.1
申请日:2018-08-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种高分散石墨烯基导热硅胶的制备方法,包括:(1)将氧化石墨加入水中,超声剥离形成氧化石墨烯水悬液;将铝盐加入所述氧化石墨烯水悬液中,超声分散,形成A溶液;配制沉淀剂溶液,并加入分散剂,形成B溶液;将所述A溶液与B溶液混合,搅拌,得到灰色沉淀,然后对所述灰色沉淀进行过滤、清洗、烘干、煅烧,得到石墨烯/Al2O3复合填料;(2)配制偶联剂溶液,加入所述石墨烯/Al2O3复合填料,然后进行搅拌、过滤、清洗、烘干,得到偶联剂修饰的石墨烯/Al2O3复合填料;(3)将所述偶联剂修饰的石墨烯/Al2O3复合填料与硅橡胶基体和助剂混合,然后硫化,得到高分散石墨烯基导热硅胶。通过本发明能够提高石墨烯作为导热填料的分散性,改善其导热性能。
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公开(公告)号:CN109283217A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811189630.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯材料热导率的测量方法和装置。所述测量装置包括上筒体、下筒体、上顶盖、压力机、水循环冷却单元、位移检测单元、加热单元、温度检测单元和数据处理单元,上、下筒体内分别设有第一金属块和第二金属块,测试样品设于两金属块之间,上顶盖位于第一金属块上方,压力机与上顶盖相连。本发明利用压力机对上顶盖施加压力,上顶盖将压力传递给测试样品,测试样品受力压缩,利用位移检测单元实时监控并采集测试样品在不同受力下的位移值,获得测试样品的压缩率,并实现测试样品在不同压缩率下的热导率测量。本发明具有设备简单,测量精度高,可靠性好,测量使用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN109283216A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811189626.6
申请日:2018-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯材料界面热阻的测量方法和装置。所述测量装置包括上筒体、下筒体、上顶盖、压力机、水循环冷却单元、位移检测单元、加热单元、温度检测单元和数据处理单元,上、下筒体内分别设有第一金属块和第二金属块,测试样品设于两金属块之间,上顶盖位于第一金属块上方,压力机与上顶盖相连。本发明利用压力机对上顶盖施加压力,上顶盖将压力传递给测试样品,测试样品受力压缩,利用位移检测单元实时监控并采集测试样品在不同受力下的位移值,获得测试样品的压缩率,并实现测试样品在不同压缩率下的界面热阻测量。本发明具有设备简单,测量精度高,可靠性好,测量使用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN107162044B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710488238.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 佛山科学技术学院
IPC: C01G19/02 , C01G19/00 , C01B33/18 , C09D7/61 , C09D133/00
Abstract: 本发明公开了一种复合核壳结构纳米粉体制备方法,包括以下步骤:将五水氯化锡和三氯化锑溶于盐酸溶液中,添加氨水形成第一溶液;将第一溶液在恒温水浴条件下反应,形成第一沉淀物,煅烧后得到锑掺杂二氧化锡纳米粉体;将所述锑掺杂二氧化锡纳米粉体分散于无水乙醇中,添加氨水形成第二溶液;向所述第二溶液加入正硅酸乙酯反应形成第二沉淀物,煅烧后得到中间粉体;将五水氯化锡和三氯化锑溶解到含有乙酰丙酮的无水乙醇中,搅拌反应,形成第三溶液,滴加蒸馏水搅拌后,陈放老化得到锑掺杂氢氧化锡溶胶;将所述中间粉体加入到所述锑掺杂氢氧化锡溶胶中并进行分散,然后密封静置,形成第三沉淀物,煅烧后,得到复合核壳结构纳米粉体。
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公开(公告)号:CN107127351A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710304567.1
申请日:2017-05-03
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。
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公开(公告)号:CN107034427A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710235992.X
申请日:2017-04-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: C23C4/08
Abstract: 本发明公开一种锅炉受热面的耐高温腐蚀合金涂层及其制备方法,所述耐高温腐蚀合金涂层包括NiCrAlY合金打底层和Incone1625/NiCr合金面层;所述制备方法包括步骤:(1)将Incone1625合金粉末与NiCr合金粉末按比例混合均匀,制得球状复合合金粉末、烘干待用;(2)对基底表面进行清洁、粗化处理;(3)采用热喷涂技术于基底表面喷涂NiCrAlY合金粉末,形成打底层;(4)采用热喷涂技术于所述打底层上喷涂所述球状复合合金粉末,形成面层。(5)冷却,即得所述耐高温腐蚀的合金涂层。通过该方法制备的涂层,具有孔隙率低、各层结合紧密、表面均匀致密,抗高温腐蚀性能好等特点,能延长锅炉的使用寿命,节省成本。
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公开(公告)号:CN209717840U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920155791.3
申请日:2019-01-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种切口制样设备。切口制样设备包括夹持装置、切割移动装置、切割刀、控制装置以及测量装置。其中,夹持装置用于夹持固定管材。切割刀用于切割管材。切割移动装置与切割刀连接,用于驱切割刀移动。测量装置安装在切割移动装置上,用于获取管材的位置参数以及管材的结构参数。控制装置与测量装置以及切割移动装置电连接,用于根据预设的切割深度以及切割长度并结合位置参数与结构参数生成切割流程,同时依据切割流程控制切割移动装置,以使切割移动装置驱动切割刀对管材进行切割。从而实现对管材进行全自动切口制样,避免了人为操作所带来的切割误差,提高了管材切口制样的精确度与稳定性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206224204U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621164976.3
申请日:2016-10-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G05B19/048
Abstract: 本实用新型涉及一种锅炉无损后装远程智能报警提醒装置,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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