反电渗析热能发电装置及方法

    公开(公告)号:CN106992716B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201710333649.9

    申请日:2017-05-12

    IPC分类号: H02N3/00

    摘要: 本发明公开了一种反电渗析热能发电装置及方法,该装置包括极室和对极室进行加热的热源,极室中设有电解质溶液,极室通过离子选择性通透膜分隔为高浓度电解质溶液室和低浓度电解质溶液室,所述电解质溶液为酸溶液、碱溶液或盐溶液;酸溶液中,阴离子在水中的放电顺‑序在OH之后;碱溶液中,阳离子在水中的放电顺序在H+之后;盐溶液中,阴离子在水中的放电顺序在OH‑之后且阳离子在水中的放电顺序在H+之后。该方法包括:将两个电解质溶液室的惰性电极接通,通过热源对极室进行加热。该装置利用低温工业余热发电,且具有发电效率高、热能可利用温度范围大、可持续、无污染、结构简单等优点。

    一种降低模具钢激光增材修复过程中热裂敏感性的方法

    公开(公告)号:CN112548104A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011537000.7

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明公开了一种降低模具钢激光增材修复过程中热裂敏感性的方法。首先对基材预热处理,预热至280℃;采用热成像仪对激光增材制造过程中熔池进行监测,获得熔池表面温度信息,计算出熔池边界的平均温度梯度G与冷却速率ξ;根据5.5×103℃/m≤G≤1.5×105℃/m,且5.5×103℃/s≤ξ≤1.5×105℃/s原则对工艺参数进行优化,获得的优化工艺窗口:激光功率为1400‑1600W,扫描速度为14~16mm/s,光斑直径为3.5~4.5mm,送粉量为25‑32g/min,搭接量50%,高度方向增量Z为0.25~0.35毫米/层;获得高质量的增材修复零件。本发明能有效提高激光增材修复的内部质量。

    一种提高激光增材制造钛合金层间结合性能的方法

    公开(公告)号:CN108746615B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201810620295.0

    申请日:2018-06-15

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y10/00 B33Y50/02

    摘要: 本发明公开了一种提高激光增材制造钛合金层间结合性能的方法。首先将基材预热至300℃,对激光增材制造工艺窗口优化,对激光沉积过程中沉积层中部熔池的定点温度变化记录,获得熔池中心的定点热循环曲线,提取出峰值温度T及液相线与温度曲线的截距t,并对液相线以上温度曲线部分对时间积分I;根据T≥1.4Tm,t≥0.8s,I≥0.45TL/V原则对工艺参数进行优化,获得的优化工艺窗口:激光功率为600~900W,扫描速度为6~10mm/s,送粉量为8‑14g/min,光斑直径为1~2mm;高度方向增量Z为0.2~0.3毫米/层;获得无层间缺陷的钛合金成形件。本发明能有效提高钛合金成形件的层间结合性能。

    一种提高激光增材制造钛合金层间结合性能的方法

    公开(公告)号:CN108746615A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810620295.0

    申请日:2018-06-15

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y10/00 B33Y50/02

    摘要: 本发明公开了一种提高激光增材制造钛合金层间结合性能的方法。首先将基材预热至300℃,对激光增材制造工艺窗口优化,对激光沉积过程中沉积层中部熔池的定点温度变化记录,获得熔池中心的定点热循环曲线,提取出峰值温度T及液相线与温度曲线的截距t,并对液相线以上温度曲线部分对时间积分I;根据T≥1.4Tm,t≥0.8s,I≥0.45TL/V原则对工艺参数进行优化,获得的优化工艺窗口:激光功率为600~900W,扫描速度为6~10mm/s,送粉量为8‑14g/min,光斑直径为1~2mm;高度方向增量Z为0.2~0.3毫米/层;获得无层间缺陷的钛合金成形件。本发明能有效提高钛合金成形件的层间结合性能。

    反电渗析热能发电装置及方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106992716A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710333649.9

    申请日:2017-05-12

    IPC分类号: H02N3/00

    CPC分类号: H02N3/00

    摘要: 本发明公开了一种反电渗析热能发电装置及方法,该装置包括极室和对极室进行加热的热源,极室中设有电解质溶液,极室通过离子选择性通透膜分隔为高浓度电解质溶液室和低浓度电解质溶液室,所述电解质溶液为酸溶液、碱溶液或盐溶液;酸溶液中,阴离子在水中的放电顺序在OH‑之后;碱溶液中,阳离子在水中的放电顺序在H+之后;盐溶液中,阴离子在水中的放电顺序在OH‑之后且阳离子在水中的放电顺序在H+之后。该方法包括:将两个电解质溶液室的惰性电极接通,通过热源对极室进行加热。该装置利用低温工业余热发电,且具有发电效率高、热能可利用温度范围大、可持续、无污染、结构简单等优点。

    一种孔内灌浆压力的动态测量方法

    公开(公告)号:CN104729786B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510130863.5

    申请日:2015-03-24

    IPC分类号: G01L11/00

    摘要: 一种孔内灌浆压力的动态测量方法,包括以下步骤,先是收集灌浆工艺的相关技术参数,然后确定灌浆压力测量的模型结构,基于格子玻尔兹曼方法建立注浆管道内浆液的流体微团的压力分布函数模型,再基于灌浆管道内特定孔深位置的浆液压力分布函数进行求和,得到特定灌浆部位的浆液宏观压力和浆液宏观速度;以注浆管道最下端的浆液宏观压力代表灌浆工艺中的灌浆压力,最后当注浆过程中流量的变化量达到10%或者浆液密度发生变化,则实时更新数据以指导灌浆作业。本发明的孔内灌浆压力的动态测量方法只要知道孔口的速度和浆液的密度值就能获取管道内的任意处压力,操作简单,且数据更加准确可靠。

    质子交换膜燃料电池金属双极板防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103972528B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410237195.1

    申请日:2014-05-30

    IPC分类号: H01M8/0228 C25D3/66 C25D11/00

    摘要: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池金属双极板防护涂层的制备方法,包括(1)将Fe-Cr丝焊接到金属双极板表面作为电极引线;(2)将配制的LiCl-KCl-Li3N-CrCl2混盐干燥;(3)将混盐于高温井式炉中熔融,将金属双极板作为阴极,Cr作为阳极,在金属双极板表面电沉积Cr涂层;(4)转换电沉积的阴阳极,使金属双极板上的Cr涂层阳极氮化,部分转化为CrxN涂层,x为1或2,在金属双极板表面得到Cr/CrxN复合涂层。本发明的制备方法工艺简单、对环境友好、可有效控制防护涂层厚度及其微观结构,制备的防护涂层具有优异的耐腐蚀性,且与双极板基体结合良好。

    一种Cu-Ni-Al-Ce多孔合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103710570A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310702821.5

    申请日:2013-12-19

    摘要: 本发明公开了一种Cu-Ni-Al-Ce多孔合金及其制备方法,该多孔合金按质量分数计包括25%~35%的Ni,10%~15%的Al,2%~4%的Ce,余量为Cu。制备方法包括(1)将Cu、Ni、Al、Ce加热至熔融态,得到Cu-Ni-Al-Ce合金液;(2)对合金液进行雾化制粉得到Cu-Ni-Al-Ce雾化粉末;(3)将雾化粉末送入气氛烧结炉中用高纯氢气还原;(4)将还原后的雾化粉末进行热压烧结,制得Cu-Ni-Al-Ce多孔合金。本发明的Cu-Ni-Al-Ce多孔合金化学成份均匀、合金纯度高,在孔隙率相对较高的情况下具有较好的高温压缩性能和高温抗蠕变性能,制备方法工艺简单,成本低廉。

    质子交换膜燃料电池用双极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN102054989B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010574637.3

    申请日:2010-12-06

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池用双极板,包括一金属基板,所述金属基板表面沉积有一聚吡咯-纳米SnO2复合导电涂层;以及一种上述质子交换膜燃料电池用双极板的制备方法,包括以下步骤:准备一金属基板,用丙酮清洗并干燥,并制备纳米SnO2粉体;将所述纳米SnO2粉体超声波分散到吡咯与十二烷基苯磺酸钠的混合溶液中,配制成纳米SnO2合成溶液;再采用恒电流方法在所述金属基板表面沉积一聚吡咯-纳米SnO2复合导电涂层即可。本发明具有制备工艺简单、成本低廉、密度小、耐腐蚀且化学稳定性好等优点。