一种利用炭黑增强活性炭稳定催化甲烷裂解制氢的方法与应用

    公开(公告)号:CN113307225A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110598514.1

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: C01B3/26 C01B3/30

    摘要: 本发明公开了了一种利用炭黑增强活性炭稳定催化甲烷裂解制氢的方法与应用。该方法采用8~16目椰壳活性炭为载体负载炭黑,经过一系列制备流程将两种碳催化剂相结合,于850~1000℃常压下反应。该方法有效提高了单一活性炭催化剂催化甲烷裂解制氢的转化率,使活性炭催化剂具有更高的初始转化率并表现出延缓失活的效果,这将是一种有效提高廉价活性炭催化活性的方法。本发明对碳催化剂催化甲烷裂解制氢工业应用及提升甲烷裂解转化率具有重要的应用价值。

    微观摩擦磨损性能测试装置

    公开(公告)号:CN104297089A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410544681.8

    申请日:2014-10-15

    IPC分类号: G01N3/56 G01N19/02

    摘要: 本发明涉及一种微观摩擦磨损性能测试装置,其特点在于其测量装置包括布置在一同高度上的激光器、反射棱镜、平面反射镜、位置探测器和激光位移传感器,且激光器和平面反射器相对于反射棱镜呈90度角设置,位置探测器与平面反射器位于同一轴线上,激光位移传感器设于反射棱镜的下方;所述弹性敏感元件嵌装于载物台上,下试件安装于弹性敏感元件上;反射棱镜安装于弹性敏感元件下部用于输出弹性敏感元件的形变信息。该装置能够满足高速条件下,微小器件摩擦学性能的研究。正压力与摩擦力的测量均采用非接触方式,保证加载与摩擦力测量的精度,更通过光路对试件偏转角度进行放大,提高分辨率。另外,本发明结构简单,可靠性高,功能扩展性强。

    一种利用炭黑增强活性炭稳定催化甲烷裂解制氢的方法与应用

    公开(公告)号:CN113307225B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110598514.1

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: C01B3/26 C01B3/30

    摘要: 本发明公开了了一种利用炭黑增强活性炭稳定催化甲烷裂解制氢的方法与应用。该方法采用8~16目椰壳活性炭为载体负载炭黑,经过一系列制备流程将两种碳催化剂相结合,于850~1000℃常压下反应。该方法有效提高了单一活性炭催化剂催化甲烷裂解制氢的转化率,使活性炭催化剂具有更高的初始转化率并表现出延缓失活的效果,这将是一种有效提高廉价活性炭催化活性的方法。本发明对碳催化剂催化甲烷裂解制氢工业应用及提升甲烷裂解转化率具有重要的应用价值。

    一种基于光谱分析技术的光谱采集装置及其校正方法

    公开(公告)号:CN112362161A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011309606.5

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: G01J3/44 G01J3/02 G01J3/10

    摘要: 本发明提供一种基于光谱分析技术的光谱采集装置及其校正方法,该装置包括壳体,壳体内部设有光源以及光源校准系统,光源校准系统包括光谱收集器、光源照度收集器、光路切换器、信号处理器。光谱收集器置于待测物体的正上方,用于收集光源经待测物体反射回来的光谱信号,光源照度收集器用于收集光源的光照度信号,光谱收集器通过第一连接光纤与光路切换器的第一输入端连接,光源照度收集器通过第二连接光纤与光路切换器的第二输入端连接,光路切换器的输出端通过第三连接光纤与信号处理器连接。本发明可以有效减少手动光源校准的误差、适应不同探测距离对光谱采集的影响、克服高浓度水雾粉尘环境对光谱采集的影响。

    一种利用微波技术提高充填体早期强度的方法

    公开(公告)号:CN110953019A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN202010001100.1

    申请日:2020-01-02

    IPC分类号: E21F15/00 E21F15/06

    摘要: 本发明公开了一种利用微波技术提高充填体早期强度的方法,包括充填料浆制备、料浆输送、供电加热,将尾砂、水泥和水按比例在搅拌桶中充分搅拌均匀后,通过重力自流输送的方式经管道输送至井下充填采空区,经充填完毕后,启动微波加热装置加热充填体,通过预设的工作参数自动调整装置移动,分层分段加热充填体。通过微波加热,加快水泥水化反应速率,缩短充填体固化时间,同时可以在充填体凝结前迅速的从充填体内部结构中将充填体毛细孔隙中的游离水分子去除,使充填体发生塑性收缩,导致毛细孔隙坍塌,使微观结构致密化,从而快速提高充填体的早期强度。

    一种包含冷却结构的内装式外转子混合励磁矿用提升机

    公开(公告)号:CN118713333A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410938401.5

    申请日:2024-07-13

    摘要: 本发明公开了一种包含冷却结构的内装式外转子混合励磁矿用提升机,包括电机主体和冷却系统;电机主体包括转子外壳、永磁体转子、电励磁绕组转子、定子、电机座、定子轴、左端盖、右端盖;定子内部左侧、右侧部分分别开设永磁冷却管路、电励磁冷却管路;冷却系统包括冷却液箱和齿轮泵,冷却液箱通过齿轮泵和管路与定子轴内部进水道连通,定子轴内部出水道通过管路与冷却液箱连通。本发明体积更小,结构简单,具有混合励磁电机宽工作范围、高起动转矩、高效率、较低的维护成本等优点,同时通过冷却系统,可以更有效地将热量从电机内部传递到冷却液中,然后通过冷却液循环系统带走热量,从而保持电机在较低的温度下运行。

    一种托辊喷涂生产线自动吊装装置

    公开(公告)号:CN118515184A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410798219.4

    申请日:2024-06-20

    IPC分类号: B66C13/06 B66C1/42 B66F19/00

    摘要: 本发明公开了一种托辊喷涂生产线自动吊装装置,包括链条、偏心锁紧吊具、夹持机构和托辊推移机构,链条上端与生产线的滑动轨道连接,链条下端与偏心锁紧吊具的上端连接;夹持机构的气动夹持机械手的夹持中轴线、托辊推移机构的翻转台垂直状态下气动夹爪的夹持中轴线均位于锁紧套件中轴线运动的轨迹上。本发明通过夹持机构可以防止偏心锁紧吊具在吊装时晃动,同时还可以旋转偏心锁紧吊具用于托辊轴端插入到偏心锁紧吊具中,偏心锁紧吊具通过旋转锁紧托辊轴端的方式替换传统的刚性悬挂方式,不会对托辊表面漆层造成损坏;通过夹持机构和托辊推移机构的配合,能实现托辊自动化吊装,降低工人劳动强度;本发明对现有托辊生产线改动少,改动成本更低。

    一种可变刀间距的TBM盾构机刀盘
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117803408A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311767654.2

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: E21D9/087

    摘要: 本发明公开了一种可变刀间距的TBM盾构机刀盘,包括:中心刀盘、刀盘主梁、刀盘副梁、双刃滚刀装配体、单刃滚刀装配体、移动机构、边缘滚刀装配体、外固定环、转动齿环,所述中心刀盘设置在盾构机刀盘的中心;所述刀盘主梁环形分布设有四个,固定在中心刀盘的侧面;所述刀盘副梁与刀盘主梁间隔设置;所述刀盘主梁上设有底部固定有移动块的双刃滚刀装配体和单刃滚刀装配体,多个单刃滚刀装配体底部分别设有与转动齿环相连接的移动机构;所述边缘滚刀装配体固定在刀盘副梁上;所述外固定环固定在刀盘主梁和刀盘副梁的外侧。与现有技术相比,本发明可根据地质情况变化,对刀盘主梁上的多个滚刀进行位置调节,有助于改善破岩效果、延长刀具寿命。

    基于直线电机的矿井提升系统下放侧重力势能回收系统

    公开(公告)号:CN117365885A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311407703.1

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: F03G3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于直线电机的矿井提升系统下放侧重力势能回收系统,包括提升系统、直线电机发电系统、能量输送系统和控制系统;提升系统是钢丝绳在提升滚筒上缠上和缠下来实现两个容器在矿井中做相反的直线运动,即提升和下放运动;直线电机发电系统是在井架和容器之间加装垂直式直线电机,直线电机对下放过程的容器进行制动能量回收;能量输送系统是将回收的电能存储至储能设备或输送至电网,即离网和并网能量输送模式;控制系统是根据容器的运行速度来切换离/并网能量输送模式。在不影响矿井提升系统正常运行的前提下,本发明实现了矿井提升系统下放侧重力势能的回收,减少了矿井提升系统中制动器的摩擦损耗,提高了系统的安全性。

    一种利用微波技术提高充填体早期强度的方法

    公开(公告)号:CN110953019B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202010001100.1

    申请日:2020-01-02

    IPC分类号: E21F15/00 E21F15/06

    摘要: 本发明公开了一种利用微波技术提高充填体早期强度的方法,包括充填料浆制备、料浆输送、供电加热,将尾砂、水泥和水按比例在搅拌桶中充分搅拌均匀后,通过重力自流输送的方式经管道输送至井下充填采空区,经充填完毕后,启动微波加热装置加热充填体,通过预设的工作参数自动调整装置移动,分层分段加热充填体。通过微波加热,加快水泥水化反应速率,缩短充填体固化时间,同时可以在充填体凝结前迅速的从充填体内部结构中将充填体毛细孔隙中的游离水分子去除,使充填体发生塑性收缩,导致毛细孔隙坍塌,使微观结构致密化,从而快速提高充填体的早期强度。