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公开(公告)号:CN106622240B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201611201082.1
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , C02F1/30 , C25B1/04 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂钛元素构成,其尺寸为20nm‑200nm,比表面积为37.2 m2/g。该钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)取适量的氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的钛源醇溶液混合后,超声使混合溶液分散均匀,然后在室温至80℃条件下搅拌挥发,并在挥发完毕后真空干燥2小时;(3)将上述真空干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到粒子具有更好的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能,能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域应用。
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公开(公告)号:CN106622240A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611201082.1
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , C02F1/30 , C25B1/04 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂钛元素构成,其尺寸为20nm‑200nm,比表面积为37.2 m2/g。该钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)取适量的氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的钛源醇溶液混合后,超声使混合溶液分散均匀,然后在室温至80℃条件下搅拌挥发,并在挥发完毕后真空干燥2小时;(3)将上述真空干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到粒子具有更好的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能,能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域应用。
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公开(公告)号:CN114768531A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210607220.5
申请日:2022-05-31
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
摘要: 本发明公开了一种氢同位素水分离系统及方法,包括原料水储罐、轻同位素储水罐、中丰度氢同位素水储罐、重同位素水储罐、缓冲罐、循环泵、两个吸水床组和至少一个分离柱;每个分离柱的进料口都与原料水储罐的出水管和循环泵的出气口连通,吸水床组包括两个分子筛床,轻同位素储水罐和每个分子筛床都与每个分离柱的出料口连通,分离柱的出料口上设置有露点仪,中丰度氢同位素水储罐与第一吸水床组中的出水口连通,重同位素水储罐与第二吸水床组中的出水口连通,同一个吸水床组中的两个分子筛床的蒸汽出口并联后分别通过一个汇流管与缓冲罐连通,缓冲罐上设置有注气管,循环泵的进气口与缓冲罐连通。本发明降低了氢同位素水分离的成本。
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公开(公告)号:CN111578745A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010320832.7
申请日:2020-04-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
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。
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公开(公告)号:CN111220742A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010208303.8
申请日:2020-03-23
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
IPC分类号: G01N30/24
摘要: 本发明公开了一种用于气相色谱的微型样品气自动进样系统,包括过滤器,与过滤器管路连接的微调阀,与微调阀管路连接的第一电磁阀,与第一电磁阀管路连接且与外部检测机构连接的通阀机构,与通阀机构通过管路连接的压力传感器,分别与压力传感器连接的第一流路和第二流路,与第一流路连接的第二电磁阀,与第二电磁阀管路连接的气体出气管道,连接于通阀机构与压力传感器之间的温度传感器,以及分别与微调阀、第一电磁阀、通阀机构、压力传感器、第二流路、第一流路、第二电磁阀和温度传感器电性连接的自动控制器。本发明可通过正压、负压、常压进样,使进入气相色谱仪定量环的被测气体满足不同工况的场景不同样品量的分析要求,保证测试结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN110940461A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911362236.9
申请日:2019-12-26
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
摘要: 本发明公开一种大容器部件检漏系统及其检漏方法,包括用于放置被检测的大容器部件的检测装置,与检测装置连接的并为检测装置提供真空的真空获取系统,与检测装置连接的用于捕获泄露氦气的检漏仪,与大容器部件和检测装置均连接的管阀系统,连接管阀系统并用于为大容器部件提供氦气的氦气瓶,以及检测装置和检漏仪校准时分别与检测装置和检漏仪连接的标准漏孔。本发明中的检测罐至少由一个检测筒组成,检测罐可根据被检测的大容器部件的大小进行调整;本发明在检测罐的底部设置有便于检测装置移动的支撑装置,此外,本发明的检漏系统及其检漏方法具有周期较短、精度较高、性能稳定、灵敏度高等优点,能对漏气率小于5×10-12Pa·m3/s的大容器部件进行检漏。
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公开(公告)号:CN106734442B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710081193.1
申请日:2017-02-15
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
摘要: 本发明公开了一种用于卷制分离柱的卷管机及方法,该卷管机包括机架,机架上设有转轴,还包括卷制模组,转动连接于转轴,包括套筒和卡接口一,套筒用于在其侧壁缠绕中空直管,卡接口一用于固定中空直管的一端,卡接口一设于套筒侧壁;驱动装置,连接卷制模组,带动其绕转轴转动;导轴,相对转轴固定设置;导轮,滑动设于导轴上,并绕导轴转动,导轮上设有导槽,导槽适配中空直管。运用该卷管机,能够有效解决现有技术中所存在的现有的卷圆机只能卷制一圈,无法卷制螺旋管,而现有的卷簧机虽然能够卷制螺旋状物体,但是其卷制的产品回弹严重,无法使相邻两盘圆环紧密排列的问题,同时该卷管机结构简单,操作简便,成本低廉。
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公开(公告)号:CN106770458A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710126975.2
申请日:2017-03-06
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
IPC分类号: G01N25/48
CPC分类号: G01N25/482 , G01N25/488
摘要: 本发明涉及放射性物质含量测量技术领域,旨在解决现有技术中氚气含氚量测量受环境影响大、测量精度低的问题,提供一种氚气含氚量测量装置,其包括具有空腔的温控结构,分别设置于空腔中且均为中空结构的第一恒温体和第二恒温体。第一恒温体中设有用于容纳氚气的样品室。第二恒温体中设有用于容纳对照物的对照室。测量装置还设有测量电路和校核热源,测量电路包括由分别设置于样品室和对照室上的若干热敏元件相互电连接形成的热电单元。本发明还提供一种基于上述测量装置的氚气含氚量测量方法。本发明的有益效果是受环境影响小,测量精度高,满足工业需求。
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公开(公告)号:CN106596381A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710081768.X
申请日:2017-02-15
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
CPC分类号: G01N15/0826 , G01N13/04 , G01N27/62
摘要: 本发明公开了一种氢渗透率测试系统,包括真空管路单元、加热温控炉单元、质谱仪单元;所述加热温控炉单元用于实现对于测试材料的加热控温作用,在加热温控炉单元内部设置有测试材料的工装测试部分;测试材料固定在工装测试部分实现氢渗透率的测试;所述真空管路单元包括了样品容器、第一涡旋真空泵、第一分子泵和氢气标准漏孔,样品容器和氢气标准漏孔连接在主干管线上,主干管线的一端与设置在加热温控炉单元内部的真空管道系统连接;在样品容器上设有真空规;所述质谱仪单元包括了依次连接的第二涡旋真空泵、第二分子泵和RGA质谱仪,RGA质谱仪连接在主干管线上。本发明的氢渗透率测量装置采用整体结构,结构的密封性能好,测试结构更加精确可靠。
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公开(公告)号:CN106552480A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611112904.9
申请日:2016-12-06
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
摘要: 本发明涉及用于分离氢同位素与惰性气体的沸石分子筛膜及其制备方法和应用,属于膜材料领域。在60‑140℃温度条件下,将一份前驱液反应4‑48h得到分子筛晶种,将分子筛晶种与去离子水混合制成分子筛晶种悬浮液,将打磨、清洗后的支撑体放入分子筛晶种悬浮液中浸渍10‑30s预涂晶种,干燥;然后在60‑140℃温度条件下,将预涂晶种的支撑体置于一份前驱液中反应4‑48h,将反应后的支撑体清洗干燥得到沸石分子筛膜;其中每份前驱液由铝源、硅源、氢氧化钠和去离子水混合形成。该制备方法操作简单、成本低,制得的沸石分子筛膜性能好。沸石分子筛膜在分离氢同位素与惰性气体的混合气体中的应用,分离温度低,分离条件简单。
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