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公开(公告)号:CN118607377A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410775316.1
申请日:2024-06-17
申请人: 淮阴工学院 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/23213 , G06N3/006 , G06N3/084 , G06N20/10
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的工艺设计方法、系统和设备,方法包括:构造初始数据集;利用聚类算法对初始数据集的异常数据进行清洗,对清洗后的初始数据集进行缩放处理;针对处理后的数据集,筛选出特征,同时进行数据降维,得到降维后的数据集;将降维后的数据集预设比例划分为训练集和测试集,利用训练集训练预选的若干种机器学习算法模型,评估并选取预测耐蚀性最好的算法模型作为工艺设计模型;根据工艺设计模型,设计磁控溅射高耐蚀氮化物、氧化物及其复合涂层的工艺;本发明为设计磁控溅射高耐蚀氮化物、氧化物及其复合涂层工艺提供了基于数据驱动的、高通量、面向性能的高效设计方法。
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公开(公告)号:CN117364121A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311351859.2
申请日:2023-10-19
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C25B11/053 , C25B1/04 , C25B11/091 , C23C28/00 , C23C8/10 , C23C8/24 , C23C8/26 , C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C14/34 , C23C4/11 , C23C4/10 , C23C4/08 , C23C4/134 , C23C14/32
摘要: 本发明涉及PEM电解水制氢技术领域,提供一种PEM电解水制氢用阳极材料涂层、阳极材料及制备方法。该涂层自下而上包括底层、设置在底层表面的中间层、设置在中间层表面的表面层;底层包含氧化物,中间层包含金属氮化物,表面层包括附着在中间层表面的贵金属颗粒。该方法包括:对基材层表面抛光处理,酸浸泡或先碱浸泡后酸浸泡,再依次在去离子水、无水乙醇中超声清洗,吹干;采用热处理/浸渍烧结、磁控溅射、真空等离子喷涂、电弧等离子体沉积、化学气相沉积中的一种在基材层表面依次制备底层、中间层、表面层。本发明能够降低阳极材料涂层中的贵金属含量,大大降低了制备成本,且提升了阳极材料涂层的耐蚀性能和导电性能。
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公开(公告)号:CN116790163A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310933825.8
申请日:2023-07-27
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C09D127/16 , C09D7/62 , F16L58/04
摘要: 本发明公开了一种APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂料、涂层、制备方法和输氢管道。该有机阻氢涂层的制备方法包括APTES‑GO改性填料的制备,改性PVDF涂料的合成,涂料的涂敷与固化。该有机阻氢涂层的制备方法包括以下步骤:(1)将APTES与GO粉末混合均匀充分反应后干燥制备APTES‑GO粉末;(2)将APTES‑GO粉末、PVDF粉末在N,N‑二甲基酰胺(DMF)中充分混合,制备APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂料;(3)将管线钢基体单面吹砂处理至粗糙度为0.1~5μm;(4)在基体上涂敷APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂层涂料;(5)将涂敷涂料的材料于200~300℃下固化10‑120min,最终获得具有优异阻氢性能的APTES‑GO改性PVDF有机阻氢涂层。本发明的有机阻氢涂层阻氢性能良好,易于制备施工,可有效提高输氢管道可靠性,适用于天然气管道的输氢改造工程。
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公开(公告)号:CN115044868B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC分类号: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN115044875B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN115651519A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211705190.8
申请日:2022-12-29
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/00 , C09D127/18 , C09D127/16 , C09D183/08 , C09D7/61 , C09D5/08
摘要: 本发明公开了一种输氢管道用复合抗氢渗透涂层及其制备方法,涂层包括:底层和设置在底层上的表面层,所述底层为二硫化钼涂层,所述表面层为改性含氟涂层。制备方法包括:将二硫化钼粉末和分散剂混合均匀,得到组分A;组分A中加入粘结剂,搅拌真空加热得到组分B;将组分B融入稀释剂中并加入固化剂,得到二氧化钼涂料;在输氢管道基体表面喷涂所述二氧化钼涂料,喷涂后保温;将含氟涂料采用氧化石墨烯改性,得到改性含氟涂料;底层完全干燥后,在底层表面喷涂所述改性含氟涂料,最后烘烤形成稳定的表面层。本发明可有效延长输氢管道的使用寿命,提高了管道运行的安全性。
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公开(公告)号:CN117630071A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311550803.X
申请日:2023-11-21
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/2202
摘要: 一种氢渗透扩散路径可视化表征方法,包括在待测样品表面涂覆溴化银乳胶并对涂覆后样品进行电化学充氢处理,随后采用场发射扫描电镜对样品表面微观形貌进行表征,Ag颗富集位置即代表氢渗透扩散路径和分布位置;其原理是氢原子与AgBr中的Ag+发生氧化还原反应,在氢到达位置/区域发生Ag颗粒沉淀和富集,通过扫描电镜对表面形貌进行观察,Ag颗粒富集位置即代表氢渗透扩散路径和分布位置;其采用实验的方法对氢在材料中的渗透扩散路径和分布进行表征,实验方法简单易行,在不借助SIMS和PAT等昂贵实验设备的前提下表征氢的分布和扩散,极大的缩减实验成本,为材料中氢的分布和扩散领域提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN115651519B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211705190.8
申请日:2022-12-29
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/00 , C09D127/18 , C09D127/16 , C09D183/08 , C09D7/61 , C09D5/08
摘要: 本发明公开了一种输氢管道用复合抗氢渗透涂层及其制备方法,涂层包括:底层和设置在底层上的表面层,所述底层为二硫化钼涂层,所述表面层为改性含氟涂层。制备方法包括:将二硫化钼粉末和分散剂混合均匀,得到组分A;组分A中加入粘结剂,搅拌真空加热得到组分B;将组分B融入稀释剂中并加入固化剂,得到二氧化钼涂料;在输氢管道基体表面喷涂所述二氧化钼涂料,喷涂后保温;将含氟涂料采用氧化石墨烯改性,得到改性含氟涂料;底层完全干燥后,在底层表面喷涂所述改性含氟涂料,最后烘烤形成稳定的表面层。本发明可有效延长输氢管道的使用寿命,提高了管道运行的安全性。
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公开(公告)号:CN118875056A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411356595.4
申请日:2024-09-27
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于气体扩散材料技术领域,具体涉及一种高导电、高强度、梯度结构气体扩散材料及其制备方法和应用。本发明首先将特点尺寸的金属纤维制成金属纤维毡,再将特定粒径的氢化脱氢金属粉末压制成多孔生坯金属板,再将二者压制在一起,然后采用复合烧结的方式,使二者的界面发生固溶,形成复合材料,既保证了材料的强度,同时也提升了材料的孔隙率。在烧结后降温过程中,对复合材料进行渗氮处理,并控制渗氮处理的具体工艺,使复合材料表面形成金属氮化物层,可提升其在强酸或强碱环境下的导电性,避免氧化膜的生成。
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公开(公告)号:CN117629745A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311551244.4
申请日:2023-11-21
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 一种高温纯氢/混氢环境力学性能在线测试装置及方法,包括:腔体、加热套、进气口、传动连杆、出气口、试样、夹具和固定螺杆;其实验方法,使用气相充氢环境腔与电磁加热套模拟实际服役氢环境,并使用机械连杆连接电液伺服万能试验机远程施加疲劳载荷模拟实际工况的应力状态,通过改变环境腔温度、充氢氢压、预充氢时间、施加载荷(应力谱),测试镍基高温合金在氢环境下拉伸和疲劳性能,并可依据其拉伸性能、断口形貌、疲劳寿命、疲劳强度等探究高温合金与高温纯氢/混氢环境相容性及力学变化规律。
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