高炉煤气管道膨胀节用橡胶使用寿命预测方法

    公开(公告)号:CN106248562B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201510311170.6

    申请日:2015-06-09

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及材料老化试验领域,尤其涉及一种膨胀节用橡胶老化试验方法。一种高炉煤气管道膨胀节用橡胶使用寿命预测方法,所述老化试验的介质采用高炉煤气管道膨胀节内的沉积物水浸出液,所述沉积物水浸出液的配置方式为,首先在更换下来的高炉煤气管道膨胀节内随机采集若干份等质量的沉积物份,并用研钵研磨均匀得到沉积物样品;然后在最大工作温度下将沉积物样品在去离子水中浸泡一定时间;最后用滤纸过滤掉沉积物样品,得到的滤液作为沉积物水浸出液。本发明用沉积物进行处理后得到的浸出液作为老化试验介质,使得实验环境与材料现场工作环境更加匹配,提高了预测的准确性,变向提高了高炉煤气管道膨胀节的使用寿命,降低了生产成本。

    高炉煤气管道膨胀节用橡胶使用寿命预测方法

    公开(公告)号:CN106248562A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201510311170.6

    申请日:2015-06-09

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及材料老化试验领域,尤其涉及一种膨胀节用橡胶老化试验方法。一种高炉煤气管道膨胀节用橡胶使用寿命预测方法,所述老化试验的介质采用高炉煤气管道膨胀节内的沉积物水浸出液,所述沉积物水浸出液的配置方式为,首先在更换下来的高炉煤气管道膨胀节内随机采集若干份等质量的沉积物份,并用研钵研磨均匀得到沉积物样品;然后在最大工作温度下将沉积物样品在去离子水中浸泡一定时间;最后用滤纸过滤掉沉积物样品,得到的滤液作为沉积物水浸出液。本发明用沉积物进行处理后得到的浸出液作为老化试验介质,使得实验环境与材料现场工作环境更加匹配,提高了预测的准确性,变向提高了高炉煤气管道膨胀节的使用寿命,降低了生产成本。

    耐氯离子腐蚀的波纹管补偿器

    公开(公告)号:CN204901185U

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201520556037.2

    申请日:2015-07-28

    IPC分类号: F16L51/02 F16L58/18

    摘要: 本实用新型公开了一种耐氯离子腐蚀的波纹管补偿器,包括波纹管以及连接于所述波纹管两端的第一接管和第二接管,所述波纹管内侧设置有耐氯离子腐蚀的第一内管和第二内管,所述第一内管的一端固定于所述第一接管,所述第二内管的一端固定于所述第二接管,所述第一内管的另一端和所述第二内管的另一端相互嵌套,所述第一内管和第二内管能够沿所述波纹管的轴向相对移动,所述第一内管和第二内管之间设置有聚四氟乙烯垫圈。采用本实用新型的耐氯离子腐蚀的波纹管补偿器,能够防止波纹管补偿器被氯离子腐蚀,保证生产的安全性。

    一种以四氢呋喃为萃取剂的水溶性聚合物的分离方法

    公开(公告)号:CN104056466B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410157242.1

    申请日:2014-04-21

    摘要: 本发明公开一种以四氢呋喃为萃取剂的水溶性聚合物的分离方法,即首先在20~30℃时,将聚合反应所得的含有水溶性聚合物的反应溶液的pH值调节到中性,再向其中加入硫酸盐,形成硫酸盐溶液;再向上述所得的硫酸盐溶液中加入四氢呋喃,按体积比计算,即硫酸盐溶液:四氢呋喃为1∶0.25~2的比例;振荡后静置分层,上层为有机相四氢呋喃相,下层为水相硫酸盐水溶液,然后用分液漏斗中将上述所得的四氢呋喃相分离出来,得到富含水溶性聚合物的四氢呋喃溶液,再采用旋转蒸发仪在50~70℃水浴进行减压蒸馏,蒸干四氢呋喃溶剂后得到水溶性聚合物,即实现了以四氢呋喃为萃取剂的水溶性聚合物的分离。

    用于抑止碳酸钙垢和硫酸钙垢形成的阻垢剂及制备方法

    公开(公告)号:CN110028168A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910298606.0

    申请日:2019-04-15

    IPC分类号: C02F5/12

    摘要: 本发明公开了一种用于抑止硫酸钙垢和碳酸钙垢形成的阻垢剂及其制备方法。所述的阻垢剂,是以乙二胺四乙酸和二乙醇胺为原料分散在N,N-二甲基甲酰胺中以磷酸为催化剂通过缩合聚合反应,得到的乙二胺四乙酸二乙醇胺聚合物。制备方法为:将作为单体的乙二胺四乙酸和二乙醇胺混合物,然后加入分散剂,得到反应液;在反应液中加入催化剂,搅拌混合均匀后加热进行缩合聚合反应;反应结束后,调节pH值,待冷却到室温后用透析膜对反应液进行透析,将透析处理后的溶液蒸发去除溶剂后得到粗产品,干燥即可。本发明可用于含钙离子、硫酸根离子和碳酸根离子的工业水系统中抑止硫酸钙垢、碳酸钙垢的形成,阻垢率均可达95%以上。

    一种用于抑制黄铜管腐蚀的缓蚀剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN105714303B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610100921.4

    申请日:2016-02-24

    IPC分类号: C23F11/16 C23F11/18

    摘要: 本发明涉及一种用于抑制黄铜管腐蚀的缓蚀剂及其制备和应用,所述的缓蚀剂包括水和缓蚀剂主体,所述的缓蚀剂主体包括表面活性剂和纳米颗粒,其中,表面活性剂为十二烷基苯磺酸盐,纳米颗粒为Al2O3纳米颗粒;上述缓蚀剂的制备方法包括以下步骤:(1)往水中加入表面活性剂十二烷基苯磺酸盐,充分混匀;(2)再加入Al2O3纳米颗粒,经搅拌、超声处理后,即得到目的产物;制得的缓蚀剂用于抑制循环冷却水系统中黄铜管的腐蚀。与现有技术相比,本发明具有缓蚀效果好,成本低,环保安全,制备工艺简单等优点。

    一种反渗透阻垢性能的评价方法

    公开(公告)号:CN101936874B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010239263.X

    申请日:2010-07-29

    IPC分类号: G01N15/08 C02F5/00

    摘要: 本发明涉及一种实验室快速评价反渗透阻垢技术如添加阻垢剂、电磁处理技术等的阻垢性能的评价方法。采用反渗透浓水和产水全部回流至进水箱,如图1示。评价过程中,保持系统温度不变,固定初始产水量和浓水排放量,每间隔一定时间记录浓水排放量及产水量。根据空白实验与采用阻垢技术的实验所得到的反渗透系统回收率的变化来判断该阻垢技术的阻垢性能,通过系列实验可确定最佳的阻垢运行方案。本发明的评价方法适用于反渗透系统的所有类型的阻垢技术,包括各种类型的阻垢剂及电磁阻垢技术等。

    一种由柠檬酸及其钠盐制备的聚羧酸及其制备方法

    公开(公告)号:CN109778221B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811498565.1

    申请日:2018-12-08

    IPC分类号: C25B3/00

    摘要: 本发明涉及一种由柠檬酸及其钠盐制备的聚羧酸及其制备方法,所述聚羧酸的数均分子量为6000‑10000;所述制备方法包括以下步骤:将制备原料加到反应器中得到反应液,将反应液恒温回流,所述的制备原料选自柠檬酸水溶液或柠檬酸钠水溶液或二者的混合物;将金属电极浸入到反应液中,组成电化学反应器系统;采用直流电源进行电化学聚合反应,设定电压为3V,反应时间为24~168h;调节反应液的PH值为酸性,然后对反应液进行透析处理、蒸发除溶剂水处理,最后对反应液进行干燥处理,即得到所述聚羧酸。与现有技术相比,本发明具有使用原料廉价易得、无毒无害、产物具有超支化结构、制备过程步骤简单、操作控制容易、合成过程绿色环保等优点。

    一种用于抑止硫酸钙垢形成的阻垢剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104030461B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410159018.6

    申请日:2014-04-21

    IPC分类号: C02F5/10 C02F5/12

    摘要: 本发明公开一种用于抑止硫酸钙垢形成的阻垢剂及制备方法,所述用于抑止硫酸钙垢形成的阻垢剂即以柠檬酸、柠檬酸与乙二醇组成的混合物、柠檬酸与丙二醇组成的混合物、柠檬酸与丙三醇组成的混合物或柠檬酸与三乙醇胺组成的混合物为原料通过缩合聚合反应,得到的聚柠檬酸、聚(柠檬酸-乙二醇)酯、聚(柠檬酸-丙二醇)酯、聚(柠檬酸-丙三醇)酯或聚(柠檬酸-三乙醇胺)酯。该阻垢剂在含钙离子及硫酸根离子的水体系中作为硫酸钙垢的阻垢剂使用,当其用量为15g/mL时,其阻垢率可达94.5-97.5%。并且该阻垢剂具有环保、无污染等特点。

    一种以四氢呋喃为萃取剂的水溶性聚合物的分离方法

    公开(公告)号:CN104056466A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410157242.1

    申请日:2014-04-21

    摘要: 本发明公开一种以四氢呋喃为萃取剂的水溶性聚合物的分离方法,即首先在20~30℃时,将聚合反应所得的含有水溶性聚合物的反应溶液的pH值调节到中性,再向其中加入硫酸盐,形成硫酸盐溶液;再向上述所得的硫酸盐溶液中加入四氢呋喃,按体积比计算,即硫酸盐溶液:四氢呋喃为1:0.25~2的比例;振荡后静置分层,上层为有机相四氢呋喃相,下层为水相硫酸盐水溶液,然后用分液漏斗中将上述所得的四氢呋喃相分离出来,得到富含水溶性聚合物的四氢呋喃溶液,再采用旋转蒸发仪在50~70℃水浴进行减压蒸馏,蒸干四氢呋喃溶剂后得到水溶性聚合物,即实现了以四氢呋喃为萃取剂的水溶性聚合物的分离。