水热耦合模型实验装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110031505A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910283067.3

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种水热耦合模型实验装置,主体部包括箱体、可开闭的箱盖,箱体的内部可抽出地设置有滤板组合,滤板组合包括至少两块滤板,至少两块滤板将箱体的内部分隔为依次排列的至少三个区域,至少三个区域中至少两个为内部分别设置有供水管组的第一区域;加热供水机组的数目与第一区域数量相同,且对应地与各第一区域所在位置的进水口和出水口相连接,每个加热供水机组包括水箱、水泵。通过连接不同的进水口和出水口可以控制含水层中水体的渗流方向和渗流速度,从而可以模拟不同的水流状态;各第一区域形成相对封闭水循环,可以设置水体不同的压力和温度,且基本维持稳定;通过滤板组合,可以很方便的设置出不同层的土体。

    水热耦合模型实验装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110031505B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201910283067.3

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种水热耦合模型实验装置,主体部包括箱体、可开闭的箱盖,箱体的内部可抽出地设置有滤板组合,滤板组合包括至少两块滤板,至少两块滤板将箱体的内部分隔为依次排列的至少三个区域,至少三个区域中至少两个为内部分别设置有供水管组的第一区域;加热供水机组的数目与第一区域数量相同,且对应地与各第一区域所在位置的进水口和出水口相连接,每个加热供水机组包括水箱、水泵。通过连接不同的进水口和出水口可以控制含水层中水体的渗流方向和渗流速度,从而可以模拟不同的水流状态;各第一区域形成相对封闭水循环,可以设置水体不同的压力和温度,且基本维持稳定;通过滤板组合,可以很方便的设置出不同层的土体。

    土体的导热系数测试方法及系统

    公开(公告)号:CN113418957B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110689818.9

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种土体的导热系数测试方法及系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    导热系数的测试方法及其测试系统

    公开(公告)号:CN113433163B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110691375.7

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    导热系数的测试方法及其测试系统

    公开(公告)号:CN113433163A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110691375.7

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    土体的导热系数测试方法及系统

    公开(公告)号:CN113418957A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110689818.9

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种土体的导热系数测试方法及系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    一种分布式土体导热系数测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN111624227A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010552170.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种分布式土体导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    一种分布式土体导热系数测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN111624227B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010552170.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种分布式土体导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    一类含新型磷脂胺骨架的吡唑磺胺衍生物的设计、合成

    公开(公告)号:CN111039982A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811205538.0

    申请日:2018-10-12

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C07F9/6503

    摘要: 本发明公开了一类新型磷酯胺骨架的吡唑磺胺衍生物的设计及制备方法。本发明将α-氨基膦酸盐和吡唑构筑于同一分子中,设计合成了一系列新型含磷脂胺骨架的吡唑磺胺衍生物。其结构如式所示:其中R1为甲基、乙基或含取代基的苯环,含取代基的苯环中的取代基选自以下两种:Br、CH3;R2为含取代基的苯环,取代基选自:卤素、甲氧基、甲基。本发明还提供了制备方法。优点如下:所用试剂均为工业常用试剂;该化合物合成条件简单、便于操作;所制备的终产物的产率及纯度较高。

    一种提高复合功能吸附树脂亲水性并强化其吸附性能的方法

    公开(公告)号:CN101033305A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710019973.X

    申请日:2007-02-06

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种提高复合功能吸附树脂亲水性并强化其吸附性能的方法。其步骤包括:(A)将氯球胀于硝基苯或二氯乙烷中,加入催化剂,通入氧化剂,逐步升温至20~120℃,通过控制树脂残余氯含量确定反应终点,得到超高交联聚苯乙烯树脂;(B)反应后,抽尽反应母液,用有机溶剂洗涤含氧超高交联聚苯乙烯树脂,然后直接加入功能试剂与树脂内外表面残留氯甲基进一步反应,功能试剂用量为超高交联聚苯乙烯树脂的0.5~3倍,可制得含氧复合功能超高交联聚苯乙烯树脂。本发明可以根据需要在复合功能超高交联聚苯乙烯树脂微孔、中孔和大孔区域都引入含氧功能基团,强化了其在极性溶液中的吸附性能,吸附容量提高10%以上,节约运行成本。