一种金属钼与氧化铝复合陶瓷绝缘结构及制备方法

    公开(公告)号:CN101350237A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810150876.9

    申请日:2008-09-09

    Abstract: 本发明为了提高真空中绝缘介质沿面闪络电压,公开了一种金属钼与氧化铝复合陶瓷绝缘结构及制备方法,其特征在于,在氧化铝陶瓷基体两端面通过绝缘粘接层平面联接有掺钼金属陶瓷片。所述复合陶瓷绝缘结构的制备方法包括下述步骤:(1)采用常规电子陶瓷工艺制备氧化铝陶瓷基体,(2)制备氧化铝基金属陶瓷片,按体积百分比将Al2O3瓷粉75~99.9%;金属Mo粉0.1~25%,经粉碎、造粒、成形后排胶,在1500-1700℃烧结得到掺钼金属陶瓷片,(3)将Mo-Al2O3金属陶瓷与Al2O3陶瓷基体分别打磨平整;使用环氧粘接Mo-Al2O3+Al2O3基体+Mo-Al2O3;(4)加热固化,得到变介电常数或电阻率的绝缘结构。本发明公开的这种绝缘结构其电阻率和介电常数均有明显的变化,可以显著的改善真空沿面闪络性能。

    电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷复合绝缘结构及制备方法

    公开(公告)号:CN101348381A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810150880.5

    申请日:2008-09-09

    Abstract: 本发明为了提高真空中绝缘介质沿面闪络电压,公开了一种电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷复合绝缘结构及制备方法,其特征在于,在氧化铝陶瓷基体两端面通过绝缘粘接层平面联接有电压敏陶瓷片,所述复合绝缘结构的制备方法包括下述步骤:(1)将电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷分别打磨平整;(2)粘接电压敏陶瓷+氧化铝陶瓷+电压敏陶瓷;低温粘接可使用环氧、硅橡胶等;高温粘接可使用低温玻璃;(3)加热固化。得到变介电常数或电阻率的绝缘结构。由于电压敏陶瓷具有非线性的V-I特性,使得在高电压下,真空-电极-绝缘子三结合区的场强得到大幅度的减弱,从而抑制了初始电子发射。本发明公开的这种绝缘结构可以显著的改善真空沿面闪络性能。

    一种Ru掺杂NiFe(BDC)-MOF纳米片分解水制氢催化剂和制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118291987A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410395118.2

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种Ru掺杂NiFe(BDC)‑MOF纳米片分解水制氢催化剂和制备方法及应用,将预处理的泡沫镍加入到含有镍源、铁源、钌源、对苯二甲酸、无水乙醇和去离子水的混合溶液中,进行水热反应,洗涤、真空干燥,得到Ru掺杂的NiFe(BDC)‑MOF电催化剂。本发明合成了具有良好骨架形貌的二维金属有机框架,这种制备方法能暴露出更多的活性位点,将其作为电催化析氢材料,在实际工业电流密度条件下具有出色的催化活性与稳定性。本发明的制备方法操作温和、易控,具备良好的可复现性,环保且实用,原材料易获取、成本低廉,并且有望在电催化分解水等领域发挥重要作用。

    一种计及供水系统的虚拟发电厂优化调度方法及系统

    公开(公告)号:CN112906190B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202110071470.7

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种计及供水系统的虚拟发电厂优化调度方法及系统,建立水泵—水箱的数学模型;建立虚拟发电厂优化调度模型的目标函数与电能的约束条件;联合水泵和水箱的数学模型和目标函数与电能的约束条件得到电力系统和供水系统联合优化调度的线性混合整数规划模型;利用求解器对线性混合整数规划模型进行求解,根据求解结果确定水泵的运行时段,实现虚拟发电厂优化调度。本发明将供水系统中的水泵—水箱纳入到虚拟发电厂调度模型中,使得水泵在分时电价相对比较低或者是中等的时刻向水箱中存储水量,在用电高峰期时水泵基本不工作,用户的用水需求通过水箱中存储的水量来实现平衡,能大大实现削峰的效果,提高整个电力系统的稳定性和经济性。

    一种缓蚀型超临界水氧化反应物混合-预氧化装置

    公开(公告)号:CN105621588A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610136928.1

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: C02F1/72 C02F2201/004 C02F2303/08

    Abstract: 本发明公开了一种缓蚀型超临界水氧化反应物混合-预氧化装置,由多节反应物混合-预氧化器的芯管、外管分别沿程串接,形成芯管通道和外管通道。芯管通道上沿程依次设置有多个反应物A注入口,用于反应物A分级注入外管通道,外管通道用于反应物A与反应物B的逐级混合及超临界水氧化反应。其有效控制了有机废物和氧化剂的混合、氧化过程,从而避免了自身局部集中放热而超温损坏,且缓解了高浓度氧化剂对设备材质的加剧腐蚀。其设置于超临界水氧化反应器入口处,显著降低了超临界水氧化器的服役环境苛刻性,有利于延长反应器的服役寿命,进而降低超临界水氧化装置的后期整体维护成本,可以广泛应用于超临界水氧化处理各种重污染工业废水及污泥。

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