基于Pt基催化剂的常温氢氧反应安全消除氢气系统及方法

    公开(公告)号:CN118594249A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410791027.0

    申请日:2024-06-19

    Abstract: 本发明提出一种基于Pt基催化的常温氢氧反应系统及方法,用于在常温条件下安全消除受限空间内的氢气。密闭反应室设有催化剂填充区,安装有氢气浓度传感器、温度传感器和压力传感器;过滤装置安装在进气口用于过滤反应气体中杂质,安装在出气口用于气液分离;控制器包括温度传感器、气体流量控制器和微处理器,用于实时监控和调节氢气和空气的流量;安全阀用于检测到异常时释放反应室内部气体。系统能够在常温环境下维持稳定的反应条件,通过精确的控制器调节氢气和空气的流量和比例,显著提高了氢气转化率和操作安全性。该系统适用于氢能源储存、实验室氢气处理、涉氢环境舱等多种场合,对于推动氢能源的安全应用和促进氢经济的发展具有重要意义。

    可泄压式爆炸烧结纳米铝棒的装置及方法

    公开(公告)号:CN107052331A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710448635.1

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种可泄压式纳米铝棒爆炸烧结的装置及方法。该装置包括上端堵头、包套、打击管、外套管和基座;其中,基座上设有泄压结构,该泄压结构为基座的顶部中心设有用于压缩粉末中气体的凹槽,且基座顶部依次设有泄压片、垫片;此外,上端堵头的顶端设置为传爆过程中用于稳压的锥形结构。本发明中可泄压式纳米铝棒爆炸烧结的装置制得产物为晶粒尺寸达到纳米级的铝棒,粒径分布窄、硬度及致密度高;本发明采用的爆炸烧结法制备过程中,基座上的薄铁片在受到压实过程中粉末颗粒间的气体冲击时破裂,通过垫片的中心孔传递到基座的空心槽内,形成高压气体,可以有效防止中心孔的产生以及粉末的抛洒,且工艺简单、成本低,方便工业生产。

    一种用于传感器的密封结构及其在密闭管道气体爆炸测试的应用

    公开(公告)号:CN120063350A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510172385.8

    申请日:2025-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于传感器的密封结构及其在密闭管道气体爆炸测试的应用,该密封结构包括:传感器密封基座,传感器置于传感器密封基座的腔室内;传感器密封基座一端为测试信息传递部;另一端为传感器固定部;测试信息传递部与传感器固定部之间密封连接,并设有密封件;密封件根据气体爆炸测试环境进行选择;传感器固定部的腔室内设有夹持结构,能够在气体爆炸气流中固定传感器,夹持结构在通过调整测试信息传递部与传感器固定部的距离,能够调整传感器与测试位置的距离。本发明的密封结构是用于解决气体爆炸测试数据受测试环境影响,精度降低的问题,能够有效解决在高温高压的密闭测试环境中传感器易被损坏的问题,实现了传感器的多次重复测试。

    一种可视化云雾爆轰试验装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119573482A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411943861.3

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明涉及可视化云雾爆轰试验技术领域,具体为一种可视化云雾爆轰试验装置,包括:装置主体,点火系统、冷凝系统、喷气系统、抽真空系统、中央控制系统;所述的点火系统包括电子点火器、点火电极棒和电阻丝,所述电子点火器与点火电极棒相连,所述装置主体底部设置预留点火孔;所述的冷凝系统包括冷凝循环机和循环线路,所述冷凝循环机连接循环线路;此可视化云雾爆轰试验装置,建立一种可视化多功能多脉冲云雾爆轰试验装置,适用面广泛,且适用高原、中高低压力环境、高温、低温、复杂环境条件等多种工况环境下的实验条件,尤其适用于空气燃料的爆轰测量与评价研究使用。

    阻火器阻爆性能检测方法

    公开(公告)号:CN106290018A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610892618.2

    申请日:2016-10-12

    CPC classification number: G01N3/313 G01N3/068 G01N3/60

    Abstract: 本发明公开了一种阻火器阻爆性能检测方法,包括以下步骤:在阻火器的外表面,沿着轴向均匀设置四个压力传感器;将阻火器以法兰连接的方式接入前管和后管之间,形成密闭的管道系统;在所述管道系统内填充可燃气体混合物,确定点火电极的点火方式,对管道系统内的可燃气体混合物进行点火;高速摄像机采集后管与泄压罐相接位置处视窗的图像;各个压力传感器采集阻火器内部的压力信息,并通过信号调理仪输入至数据处理系统;根据高速摄像机采集到的图像以及数据处理系统获取的压力信息,对阻火器进行性能分级,并判断阻火器的阻爆性能。本发明通过高速摄像机获得的火焰传播图像以及压力传感器获得的压力分布,能够定性定量地对阻火器性能进行检测。

    一种模拟不同初始环境的冲击波传播实验装置

    公开(公告)号:CN120063650A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510272586.5

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种模拟不同初始环境的冲击波传播实验装置,爆破管和数据采集管固定,隔膜固定于隔膜安装管上,隔膜安装管插接固定于爆破管内,且隔膜将爆破管分隔成两个独立的腔体,其中一腔体与数据采集管相连通,另一腔体形成爆破腔,若干数据采集表的间隔设于数据采集管上,抽真空泵用于将所述爆破腔抽真空,可燃气体瓶用于向抽真空的爆破腔内送入可燃气体。进行实验变量操作,以应对不同的试验情况,操作较为简单安全,适合在实验室进行操作。由于每爆破一次就要更换一次隔膜,将隔膜独立安装于隔膜安装管上,而抽真空与可燃气体的充气都是直接作用于爆破管上,因此更换时,只需要将隔膜安装管拆卸即可,极大的便携结构的装卸。

    金刚石爆炸挤压长大的装置及方法

    公开(公告)号:CN107715799B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN201610658090.2

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种金刚石爆炸挤压长大的装置及方法。该装置包括基板、挤压飞板、和滑轮;基板上面开有用于盛装金刚石粉的凹槽,挤压飞板的连接端与基板的一端连接,挤压飞板的活动端与滑轮连接并通过滑轮调节挤压飞板与基板之间夹角,低爆速炸药设置在挤压飞板上,雷管固定在低爆速炸药的底端。采用低爆速炸药驱动挤压飞板撞击小颗粒金刚石粉末,飞板的速度高达7km/s,挤压飞板与金刚石粉接触时,产生的高温、高压使金刚石粉熔融,聚集生成大颗粒微米级金刚石。本发明采用的金刚石爆炸挤压长大方法的金刚石颗粒转化率高,可以达到25%以上的小颗粒金刚石变成大颗粒;采用粉状乳化炸药和木粉进行生产,工艺简单,成本低,且易放大产量,方便工业生产。

    一种多相混合气体扩散和燃爆规律实验研究系统

    公开(公告)号:CN118794842A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411078682.8

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明为一种多相混合气体扩散和燃爆规律实验研究系统,包括实验装置主体、中心进气管道、气体泄漏孔、模拟环境气进气管道、模拟环境压力控制计、模拟环境气气瓶、抽真空管道、真空泵、真空表、气瓶、质量流量计、混气管道、进气管道、纹影光源、纹影镜、反射镜、高速摄像机、可燃气体浓度变送器、温度变送器、压力传感器、数据采集器、硅胶加热带、PID温度控制器、计算机、低能脉冲点火头和低能脉冲点火器。本发明考虑到了不同的应用条件,一是适用于多组分气体的扩散和燃爆安全特性研究,二是可以拍摄扩散过程的纹影图像,深入分析扩散机理。

    可泄压式爆炸烧结纳米铝棒的装置及方法

    公开(公告)号:CN107052331B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710448635.1

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种可泄压式纳米铝棒爆炸烧结的装置及方法。该装置包括上端堵头、包套、打击管、外套管和基座;其中,基座上设有泄压结构,该泄压结构为基座的顶部中心设有用于压缩粉末中气体的凹槽,且基座顶部依次设有泄压片、垫片;此外,上端堵头的顶端设置为传爆过程中用于稳压的锥形结构。本发明中可泄压式纳米铝棒爆炸烧结的装置制得产物为晶粒尺寸达到纳米级的铝棒,粒径分布窄、硬度及致密度高;本发明采用的爆炸烧结法制备过程中,基座上的薄铁片在受到压实过程中粉末颗粒间的气体冲击时破裂,通过垫片的中心孔传递到基座的空心槽内,形成高压气体,可以有效防止中心孔的产生以及粉末的抛洒,且工艺简单、成本低,方便工业生产。

    压力测试系统检测的装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110823445A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910804672.0

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种压力测试系统检测的装置及方法。该装置由气瓶、储气罐、分压系统、压力数据采集系统以及气体管路组成。分压系统由四通管路组成,左右两边连接压力传感器,前面接气体管路,后面作为排气口。压力数据采集系统包括压力传感器、数据线、信号调理仪和数据采集系统组成。首先将气瓶中的高压气体通过气体管路进入储气罐中,然后通过分压系统产生两个相同的压力传到压力传感器,完成对压力测试系统的检测,之后将气体排出。本发明采用的压力测试系统检测的方法,不仅可以进行静态压力检测,还可以进行动态压力检测;可以根据需要产生不同的压力值且操作简单,便于应用。

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