一种用于高温相变储热材料抗熔盐挥发的芯-壳结构

    公开(公告)号:CN107828384A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201710982868.X

    申请日:2017-10-20

    Inventor: 李宝让 郭亚茹

    CPC classification number: C09K5/063

    Abstract: 本发明属于储热材料技术领域,具体公开了一种用于高温相变储热材料抗熔盐挥发的芯-壳结构及其制备方法。该芯-壳结构由外壳和内芯两部分构成,外壳材料为氧化镁粉体,内芯材料为水合共晶盐/氧化镁复合相变储热材料。制备过程中先制备水合共晶盐,再将其与一定质量比的氧化镁混合,制备出内芯相变储热材料;然后制备外壳材料氧化镁粉体,将水合共晶盐/氧化镁复合相变储热材料和外壳氧化镁粉体分别放入网状模具,使用压力机对模具加压得到压制成型样品;最后通过对压制成型样品烧结,得到具有芯-壳结构的抗熔盐挥发的高温相变储热材料。本发明产品高温稳定性好,工作温度可达800℃以上,同时其制备方法简单,成本低,效率高,具有应用推广价值。

    一种火力发电机组给水处理方法

    公开(公告)号:CN102408148B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110299982.5

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明公开了属于电力及动力工程技术领域的一种火力发电机组给水处理方法。该方法包括:在低压加热器前或/和高压加热器前加入氧化剂,能够抑制给水系统中的流动加速腐蚀;在高压加热器后加入还原剂,与氧化剂反应,使得锅炉系统炉水中溶解氧浓度低于预定值,去除加氧处理中氧对锅炉管金属氧化速率的增强作用。本发明方法能够同时抑制给水系统流动加速腐蚀和降低锅炉管内壁的氧腐蚀。

    超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的校准方法

    公开(公告)号:CN102305607B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110136264.6

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开了超声波无损探伤技术领域中的一种超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的校准方法。该发明的校准方法基于氧化层的双层结构,分层标定超声波在其中的传播速度,进而校准氧化层厚度。该方法具有坚实的科学依据,能够显著提高锅炉管内壁氧化层厚度超声波测量的精确度。

    一种熔点接近室温的多元熔盐及制备方法

    公开(公告)号:CN111995990B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202010768399.3

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种熔点接近室温的多元熔盐及及制备方法。多元熔盐包括三部分:A部分是硝酸铜与硝酸铝的质量比为1:3的混合盐,B部分是硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂的质量比为11:6:13的混合盐,C部分是质量占比为20~60%的硝酸钙、余量为硝酸钛的混合盐。以上三部分按照A部分30~60wt.%,B部分20~50wt.%,C部分10~40wt.%的比例通过熔融混合法制备得到熔点接近室温的多元熔盐。本发明通过熔融混合熔盐获得的多元熔盐熔点低于50℃,接近室温,分解温度接近500℃。本发明能够显著降低共晶熔盐混合物的熔点,并在较宽的运行温度范围内确保熔盐热物性的稳定性。

    超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的校准方法

    公开(公告)号:CN102305607A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110136264.6

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开了超声波无损探伤技术领域中的一种超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的校准方法。该发明的校准方法基于氧化层的双层结构,分层标定超声波在其中的传播速度,进而校准氧化层厚度。该方法具有坚实的科学依据,能够显著提高锅炉管内壁氧化层厚度超声波测量的精确度。

    基于工业固废熔融重构的超热导储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116969756A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310704594.3

    申请日:2023-06-14

    Inventor: 李宝让 朱纯

    Abstract: 本发明涉及基于工业固废熔融重构技术的超热导储热材料及其制备方法。该储热材料利用工业固废,超热导材料等原料制成。该制备方法采用颗粒包覆法对超热导材料粉体进行低温包覆抗氧化涂层,提高超热导材料高温抗氧化性。通过高温震荡将包覆的超热导粉体和工业固废渣粉体混匀后,以熔融重构的工业固废渣作为粘结剂,将获得的粘结体压制制成玻璃砖体。通过该方法制备的储热材料性能优异,抗弯强度高,储热密度大,热导率最高可达30W/(m.K)。该储热材料储热性能高,高温抗氧化强,适用于中高温环境,且制备流程没有特殊的设备及工艺要求,可进一步工业化生产。本发明应用了相当比例的工业固废,缓解了工业固废带来的环境污染,实现了工业固废的资源化利用。

Patent Agency Ranking