一种基于供热机组AGC综合指标的预测控制方法

    公开(公告)号:CN111273563A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010075838.2

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 一种基于供热机组AGC综合指标的预测控制方法,涉及一种供热机组控制方法。步骤一:构建增广预测模型,将传统状态空间模型中的控制增量Δu与状态增量Δx引入状态空间;步骤2:构建二次型性能函数,计算关于负荷性能指标函数J1及关于压力性能指标函数J2;步骤3:以步骤2中的J1与J2,加权获得综合性能指标函数J;步骤4:计算步骤1中的约束条件;步骤5:求得指标函数J最小值,以此获得该工况下的负荷与压力最优协调控制量Δu。将预测控制基本思想应用于机组综合性能指标评估,在区分机组供热与非供热的不同工况下,引入最小二乘法预测未来的最优调节量,并反馈到机组控制器来完成下一步的控制。

    一种高温稳定SiBCN复合陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110723973A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911053429.6

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种高温稳定SiBCN复合陶瓷的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤A:制备聚硅氮烷先驱体将起始反应物与溶剂混合后配制成溶液,溶剂与起始反应物的质量比为(4~10):1,在20~80℃的温度条件下搅拌,同时通入3~6h氨气,待反应结束后,回收溶剂,将产物干燥后得到聚硅氮烷先驱体。本发明采用前驱体转化法和机械合金化相结合的方法,以丙烯腈三氯硅烷作为起始物,提出一种稳定性、耐腐蚀性好的SiBCN陶瓷粉末的全新制备方法。

    碳化硅纳米线的合成方法
    163.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110668447A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911054722.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 碳化硅纳米线的合成方法,它涉及一种碳化硅纳米线的合成方法。本发明是为了解决现有制备碳化硅纳米线的方法原材料浪费严重、成本高、结构不均匀、长径比低的技术问题。本方法如下:将处理后的生长基底放于坩埚内硅树脂的上方,将坩埚放于真空高温炉中在升温,保温,降温,即得。该方法在生长SiC纳米线的同时,在模具内部生成SiC纳米颗粒,这样可以极大的提高原料利用率从而降低了成本,同时合成了链珠状的SiC纳米线,特殊的链珠状结构使其在复合材料、场致发射体、光催化剂、储氢及疏水表面具有更大的应用潜力。链珠状纳米线的生成同时伴有超长超直的SiC纳米线的生成。产品结构均匀。本发明属于纳米线的制备领域。

    一种以化学液相沉积制备双硅源体系自疏水气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN108467045A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810486582.7

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 一种以化学液相沉积制备双硅源体系自疏水气凝胶的方法,本发明涉及二氧化硅气凝胶的制备方法。本发明是要解决现有的以含疏水基团的硅源制备的二氧化硅气凝胶透光率差以及易碎或孔隙率、比表面积低的技术问题。本法:一、长链三烷氧基硅烷和正硅酸乙酯作为硅源配置前驱体溶液,加热水解得到水解液;二、向水解液加碱液,静置得到湿凝胶;三、把湿凝胶置于部分亲水化的聚二甲基硅油的乙醇溶液中处理,再老化;四、溶剂置换;五、干燥,得到自疏水气凝胶。本发明的气凝胶的密度为0.15~0.2g/cm3,比表面积300~800m2/g,接触角为156.22°~150°,可见光透过率为70%~90%,可用于隔热保温、污水处理领域。

    一种大颗粒载体负载硅氢加成催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105233873B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510751695.1

    申请日:2015-11-05

    CPC classification number: Y02P20/588

    Abstract: 一种大颗粒载体负载硅氢加成催化剂的制备方法,它属于有机金属催化和有机硅化学化工技术领域,具体涉及一种大颗粒载体负载硅氢加成催化剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有的硅氢加成催化剂的反应活性不高、区域选择性低、重复使用性差、与产物不易分离和易堵塞反应器的问题。制备方法:一、清洗;二、预处理;三、表面化学基团组分改性;四、修饰;五、固载化处理,到大颗粒载体负载硅氢加成催化剂。优点:一、兼具均相催化剂较高的催化性能和非均相催化剂可以多次重复使用的硅氢加成高效催化剂;二、载体颗粒度较大,固载催化剂与产物容易分离且不堵塞反应器。本发明主要用于制备大颗粒载体负载硅氢加成催化剂。

    一种沥青路面下面层配合比按结构需求的设计方法

    公开(公告)号:CN104929010B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510208493.2

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 一种沥青路面下面层配合比按结构需求的设计方法,所述方法步骤如下:一、对试件进行冲击韧性试验,确定极限弯拉应变大于某一数值的油石比范围,以及以冲击韧性大于某一数值作为控制标准时满足的油石比范围;二、基于半圆劈裂的疲劳断裂试验分析方法,确定满足疲劳寿命的油石比范围;三、确定满足上述三项指标要求的油石比范围,取平均值作为最佳沥青用量。本发明提供的设计方法是针对材料结构所处位置承受的力学状态和功能需求指标进行的,突出了指标最优的设计理念,从而保证材料在工作中的良好状态和寿命。

    一种有机硅烷参杂水性可剥涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105153831A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510727404.5

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 一种有机硅烷参杂水性可剥涂料及其制备方法,本发明涉及一种涂料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有技术制备的可剥涂料成膜后的膜层的柔韧性差、热稳定性差、机械性差和粘附性差的问题。一种有机硅烷参杂水性可剥涂料由去离子水、分散剂、增稠剂、消泡剂、有机硅烷改性硅溶胶、有机硅烷改性乳液、流平剂和成膜剂制备而成。制备方法:向反应容器中加入去离子水,然后依次分散剂、增稠剂和消泡剂,搅拌一段时间,加入有机硅烷改性硅溶胶,分散一定时间,加入有机硅烷改性乳液,继续搅拌一定时间,然后依次加入流平剂和成膜剂,调pH值,得到有机硅烷参杂水性可剥涂料。本发明主要用于制备有机硅烷参杂水性可剥涂料。

    用于沥青混合料加速加载及沥青混合料抗滑性能的试验装置

    公开(公告)号:CN105021453A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510495996.2

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 用于沥青混合料加速加载及沥青混合料抗滑性能的试验装置,它涉及一种试验装置。本发明为解决在沥青混合料加速加载试验及沥青混合料抗滑性能试验中,传感器高速旋转使传感器连接用线布线困难易发生缠绕,当用无线传感器进行信号传输时,不但增加试验成本,还易导致信号传输不稳定,对试验结果的准确造成影响的问题。本发明中反力架上有施力器,施力器的输出轴通过连接杆连接有第一压力传感器,第一压力传感器贴紧在支撑架上,试验台的环形槽内有沥青混合料样品块,支撑架的下端有多个试验器,每个试验器与沥青混合料样品块相贴紧,试验台的下端面固接有转轴,试验台通过转轴与马达相连接。本发明用于沥青混合料长期使用性能及抗滑性能试验中。

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