一种多功能检漏管阀系统

    公开(公告)号:CN111024316B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201911361347.8

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: G01M3/02 G01M3/20 G01M3/26

    摘要: 本发明公开了一种多功能检漏管阀系统,包括真空泵,与真空泵管路连接且与外部被检器件连接的管阀机构,分别与管阀机构连接的真空计、压力传感器、流量控制器和压力显示表,与压力传感器连接的压力数据采集仪,与真空泵连接的真空显示二次仪表,分别与真空泵、真空计、压力传感器、流量控制器、压力显示表、压力数据采集仪和真空显示二次仪表连接的控制电路板,与真空泵连接的真空泵启动指示灯和真空泵停止指示灯,控制电路通断的电源开关,安装于管路上的第一手动阀门,安装于压力显示表与管阀机构连接管路上的第二手动阀门,以及用于安装上述部件的检漏管路柜。本发明有可进行多种方法检测、提供多气路检测、进行气体浓度含量配比的优点。

    一种可加压的红外辐射控温装置

    公开(公告)号:CN111970770B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010849349.8

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: H05B1/02

    摘要: 本发明公开了一种可加压的红外辐射控温装置,引入受热传导模块,解决现有技术中抛物面平行光产生原理导致在加热平板样品时温度均匀度方面普遍较差的问题,样品不同位置在20℃~600℃测试条件下的温度均匀度达到±3℃,实现了在单面温度均匀度方面要求高的功能器件的加热和测试;并且,在通过“热辐射+热传导”方式实现平台温度精确控制的同时,加压平台可实现对测试样品的夹持,一方面实现被加热样品与加热面之间的良好热接触,实现不同压力下(0~100N)样品的测试。

    一种多层选择性氢渗透复合膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112957912B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110122878.2

    申请日:2021-01-29

    摘要: 本发明提供一种多层选择性氢渗透复合膜,属于渗氢技术领域。包括对氢气透过率高的金属基材层,对氢具有催化活性和透过性的金属层以及对质子氢具有选择性透过的单层石墨烯膜;其中,所述金属基材层为铌或铌与其它金属元素组成的金属合金,所述金属层为钯或钯与其它元素组成的金属合金。本发明还提供多层选择性氢渗透复合膜的制备方法。本发明的多层选择性氢渗透复合膜可有效阻止金属层中金属原子、金属基材层中金属原子的高温互扩散同时不影响复合膜的氢渗透率,可延长复合膜的使用寿命。本发明的多层选择性氢渗透复合膜材料,特别适用于通过选择性扩散将氢气从气体混合物中分离。

    一种用于热循环吸附中螺旋状分离柱的油浴池

    公开(公告)号:CN111578745B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010320832.7

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: F28D7/02 F28F9/26

    摘要: 本发明涉及热核聚变领域,特别涉及氢同位素气体的分离,具体涉及一种用于热循环吸附中螺旋状分离柱的油浴池,包括外壳、内芯体和支撑块;所述外壳位于所述螺旋状分离柱外侧,用于容置螺旋状分离柱;所述内芯体位于螺旋状分离柱的内侧;所述支撑块连接所述外壳和内芯体,用于固定外壳和内芯体的相对位置;所述外壳上设有进油口和出油口;所述外壳上设有分离柱出口。通过设置内芯体,有效减少了螺旋状分离柱内部的体积,减少了油浴池内的油用量,利于提升充满油浴池的速度,也利于更快的排空油浴池内的油,从而提升了冷热切换效率。

    一种用于热流测试的新型平台结构

    公开(公告)号:CN111948251A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010848670.4

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种用于热流测试的新型平台结构,包括加热源、测试装置和密闭的测试腔体;测试样品放置于所述测试腔体内,且位于所述加热源和所述测试装置之间;测试装置基于流体换热的结构,只需测量经过所述测试样品进入流体的热量,减少了对测试样品尺寸的限制,实现了宽尺寸范围样品的热流准确测试;并且,采用真空测试腔体,降低了热对流导热对热流测试的影响,提高了测试数据的准确性。

    一种分离天然水制备贫氘水和富氘水的系统及方法

    公开(公告)号:CN109455669B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811216421.2

    申请日:2018-10-18

    摘要: 本发明公开了一种分离天然水制备贫氘水和富氘水的系统,系统的核心是由多个分离柱按顺序依次首尾连接形成的闭合回路,系统还包括原料水储罐、富氘水储罐、贫氘水储罐、计量泵、汽化器以及连接上述器件的管道及阀门。其采用模拟移动床原理进行分离,通过分离柱顺序加热/冷却及单向阀控制,原料水蒸汽在分离柱构成的闭合回路内循环移动,随着循环次数增加获得不断增大的氘浓度梯度,分离柱经过一定次数的加热冷却循环后,从加热回路近端的分离柱顶部提取富氘水,从加热回路远端的分离柱底部提取贫氘水。本发明结构简单、填料廉价、控制方便,设备规模更小,建造成本更低,可以采用半连续模式直接对天然水进行分离操作制得贫氘水和富氘水。

    一种多功能检漏管阀系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111024316A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911361347.8

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: G01M3/02 G01M3/20 G01M3/26

    摘要: 本发明公开了一种多功能检漏管阀系统,包括真空泵,与真空泵管路连接且与外部被检器件连接的管阀机构,分别与管阀机构连接的真空计、压力传感器、流量控制器和压力显示表,与压力传感器连接的压力数据采集仪,与真空泵连接的真空显示二次仪表,分别与真空泵、真空计、压力传感器、流量控制器、压力显示表、压力数据采集仪和真空显示二次仪表连接的控制电路板,与真空泵连接的真空泵启动指示灯和真空泵停止指示灯,控制电路通断的电源开关,安装于管路上的第一手动阀门,安装于压力显示表与管阀机构连接管路上的第二手动阀门,以及用于安装上述部件的检漏管路柜。本发明有可进行多种方法检测、提供多气路检测、进行气体浓度含量配比的优点。

    一种置换色谱氢同位素富集分离方法

    公开(公告)号:CN106693704B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710081992.9

    申请日:2017-02-15

    IPC分类号: B01D59/28 G01N30/72

    摘要: 本发明公开了一种置换色谱氢同位素富集分离的方法,包括以下步骤:(1)降温:将分子筛柱制作成螺旋状盘管,在一容器中盛装液氮,分子筛柱全部浸入到液氮中,让分子筛温度保持在液氮温度;(2)吸附:向分子筛柱中通入氢气,计量通入分子筛的氢气量,当分子筛内的气压达到一定的压力以后,停止通入氢气;(3)升温分离:将螺旋状的分子筛柱向上提拉,使分子筛柱脱离液氮液面,利用空气对分子筛柱进行加热;控制分子筛柱提出液氮液面的速度为0.5‑5cm/min;(4)检测和收集:对于分子筛柱排出的氢气,在后端使用氢氧复合器将氢气氧化为液态水,然后使用磁质谱检测其中的氘丰度。本发明的置换色谱氚富集分离方法,控制的降温与升温过程中的变化具有连续性,分离氢同位素的效率极高,分离效果好。

    一种氢氘分析水样制备系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN106289920B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201611015096.4

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种氢氘分析水样制备系统,包括氢气在线气体进气口和惰性气体进气口,同时与氢气在线气体进气口和惰性气体进气口连通的流量计,进气口与流量计连接、出气口连接冷凝管的氧化反应床,与冷凝管连通的取样口,以及设置在流量计与氧化反应床之间的尾气排放通道;所述氢气在线气体进气口与流量计连通的管路上设有第一阀门;惰性气体进气口与流量计连通的管路上设有第二阀门;流量计与氧化反应床连通的管路上设有第六阀门;氧化反应床与冷凝管连通的管路上设有第八阀门,且该氧化反应床放置于一个管式加热炉中。本发明实现了氢同位素分离系统中氢同位素气体氧化成水样的目的,方便同位素质谱仪进行取样分析,提高了氢同位素分析检测效率。

    一种低温钯置换分离方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107051205B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710081978.9

    申请日:2017-02-15

    IPC分类号: B01D59/00 B01D59/16 B01D59/32

    摘要: 本发明公开了一种钯置换分离氢同位素的方法,包括以下步骤:1)降温:将原料柱和钯置换分离柱浸泡在液氮中,使其冷却到液氮温度;原料柱和钯置换分离柱是连接在一起的不锈钢钢管,两者相互连通,方便通入氢气在其中流动分离;2)吸附氢气:向原料柱中通入氢气,使其吸附上氢气,低温时完成吸附;3)脱离低温:将原料柱、钯置换分离柱与液氮分离开来,使其不再受到相应的低温处理;4)转移至分离柱:将原料柱进行加热,使其中的氢气自然的分离出来,分离出来的氢气进入到钯置换分离柱中;5)置换分离并收集:同样的方式,钯置换分离柱进行加热处理,分段收集流出分离柱的气体,分析气体成分,确定分离系数。