电解耦高温热绝缘
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115210519A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202180018423.4

    申请日:2021-02-17

    IPC分类号: F27D1/00 F27D99/00

    摘要: 本发明涉及一种用于对可感应加热的高温处理区(2)进行热绝缘的绝缘元件(1),其中,所述绝缘元件(1)的壁包含扁平材料(3),所述扁平材料的电阻率ρF为10‑5至10‑1Ωm,所述扁平材料围绕延伸穿过所述绝缘元件(1)的中空空间(4)并且包括电阻率ρU大于ρF的断口(5),其中,所述断口(5)从所述扁平材料(3)的外表面(6)延伸到所述扁平材料(3)中、但不会在所述扁平材料的整个横截面(8)上中断所述扁平材料(3)。

    陶瓷部件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111132953A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201880062589.4

    申请日:2018-09-28

    摘要: 本发明涉及一种含有碳化硅的陶瓷部件和所述部件的用途。用于制造所述陶瓷部件的方法包括如下步骤:a)提供基于SiC的生坯,所述生坯通过3D打印方法来制造;b)用溶液或树脂体系浸渍所述生坯,所述溶液选自糖溶液、淀粉溶液或纤维素溶液,所述树脂体系包含含有至少一种树脂、至少一种溶剂和至少一种固化剂的混合物,所述至少一种树脂和所述至少一种溶剂是不同的;c)将浸渍的生坯干燥或固化;d)将干燥或固化的生坯碳化,其中由干燥的溶液产生细孔泡沫状碳骨架,或者由固化的树脂体系产生细孔海绵状碳骨架;e)通过用液体硅进行渗透将碳化的生坯硅化。所述陶瓷部件含有70重量%至95重量%的SiC、2重量%至27重量%的游离硅和小于3重量%的游离碳。

    测量在工作的铝电解槽中的表面轮廓的方法

    公开(公告)号:CN104093886B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201280055413.9

    申请日:2012-11-09

    IPC分类号: C25C3/20 G01S5/16 C25C3/08

    CPC分类号: C25C3/08 C25C3/20 G01S5/163

    摘要: 本发明涉及一种用于测定铝电解槽的表面轮廓,特别是阴极磨损轮廓(22)或者侧面壁架轮廓的装置(10),该铝电解槽填充有铝熔盐(5)并且具有侧面壁架(6a),该装置包含:位置测定系统,其具有移动系统部件(11)和固定系统部件(14);和矛杆(16),其具有耐热矛杆末端(19),该矛杆末端(19)用于浸入在该电解槽的阴极或侧面壁架表面上的熔盐(5)中,该移动部件(11)被附接到矛杆(16),并且该固定部件(14)适于通过测定移动部件(11)的位置来测定矛杆末端(19)的位置。此外,本发明涉及一种通过使用所述装置(10)测定在铝电解槽中的表面轮廓,特别是阴极磨损轮廓(22)或者侧面壁架轮廓的方法,该装置(1)的矛杆末端(19)浸入在该电解槽的阴极或侧面壁架表面(6a)上的铝熔盐(5)中,并且测定该矛杆末端(19)的位置作为在电解槽中的该位置处的阴极(1)或侧面壁架表面(6a)的高度。

    用于燃烧燃料/氧化剂混合物的设备

    公开(公告)号:CN102165256B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN200980137226.3

    申请日:2009-09-21

    IPC分类号: F23C99/00

    CPC分类号: F23C99/006

    摘要: 本发明涉及一种用于在强烈放热的反应中燃烧燃料/氧化剂混合物的设备,所述设备包括具有燃烧腔的反应器(1),所述燃烧腔在分开的A区(2)和C区(3)中包含至少一种第一多孔材料和至少一种第二多孔材料,其中,所述区这样构造,即,仅能在B区(3)中发生放热反应,并且设有一个或多个用于燃料以及用于氧化剂的输送管路,其中,由第一多孔材料组成的A区(2)通过B区(4)的为10mm至4000mm、优选为20mm至500mm的间距与由第二多孔材料组成的C区(3)分隔开,并且在燃料/氧化剂混合物的流动方向上,布置在C区(3)的前面。

    具有槽状阴极的特别是用于生产铝的电解池

    公开(公告)号:CN103958739A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201280055258.0

    申请日:2012-11-08

    IPC分类号: C25C3/08

    CPC分类号: C25C3/08

    摘要: 本发明涉及一种特别适合生产铝的电解池,包括:阴极,被布置在所述阴极的上侧上的液体铝层,其之上的熔体层,所述熔体层之上的阳极,至少一个、优选至少两个以电流供给方式从所述阴极的下侧接触所述阴极的母线,和至少一个外部电流源,其中所述至少一个外部电流源中的每个都在各自连接点处以导电方式连接至至少一个各自的母线,优选地连接至至少两个各自的母线,其中在所述阴极的横截面中观察,所述阴极的上侧为槽状,其中所述槽体具有两个边缘区域和一个底部区域,所述底部区域被布置在所述边缘区域之间,并且在所述阴极的宽度方向观察时,相对于所述边缘区域降低,其中,在每个边缘区域和所述底部区域之间,设置各自的侧壁区域,所述侧壁区域连接各自的边缘区域和所述底部区域,其中i)所述底部区域和所述边缘区域至少其中之一的宽度在所述阴极的长度上变化,和/或ii)从所述阴极的下侧确定的所述阴极的上侧的高度在所述阴极的长度上变化。