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公开(公告)号:CN105861056B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610255973.9
申请日:2016-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于有机固体燃料的高效清洁气化炉装置。本发明属于环保领域,特别涉及一种用于有机固体燃料的高效清洁气化炉装置。本发明目的是为了解决现有气化装置不适用于中、小型工业领域以及气化效率不高的问题。本发明装置由气化炉炉体、第一陶瓷膜板组件、物料入口、第二陶瓷膜板组件、气体分配器、排灰渣管、旋风分离器、炉器连接管、合成气一次管道、合成气二次管道、气体入口、第一气体反吹口、第二气体反吹口、若干第三气体反吹口、温度计、压力计、料位计和灰渣收集装置组成。
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公开(公告)号:CN105861056A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610255973.9
申请日:2016-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C10J3/00 , C10J3/72 , C10J3/76 , C10J3/84 , C10J2200/06 , C10J2200/15 , C10J2300/1603 , C10J2300/1628
Abstract: 一种用于有机固体燃料的高效清洁气化炉装置。本发明属于环保领域,特别涉及一种用于有机固体燃料的高效清洁气化炉装置。本发明目的是为了解决现有气化装置不适用于中、小型工业领域以及气化效率不高的问题。本发明装置由气化炉炉体、第一陶瓷膜板组件、物料入口、第二陶瓷膜板组件、气体分配器、排灰渣管、旋风分离器、炉器连接管、合成气一次管道、合成气二次管道、气体入口、第一气体反吹口、第二气体反吹口、若干第三气体反吹口、温度计、压力计、料位计和灰渣收集装置组成。
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公开(公告)号:CN104961493A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510373136.1
申请日:2015-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 一种生物质基多孔碳化硅吸波材料的制备方法,它属于多孔材料制备领域,具体涉及一种生物质基多孔碳化硅材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有碳化硅吸波材料的制备方法存在可重性差,操作复杂,且碳化硅吸波材料存在吸波性能差,有效吸波频段较窄的问题。制备方法:一、真空冷冻干燥得到真空干燥后的生物质;二、碳化处理得到多孔碳材料;三、烧结得到生物质基多孔碳化硅吸波材料。优点:本发明制备的生物质基多孔碳化硅吸波材料呈三维连通网络结构,使材料具有宽频、强吸收特性。本发明主要用于制备生物质基多孔碳化硅吸波材料。
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公开(公告)号:CN104877831A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510278509.7
申请日:2015-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 徐用军
IPC: C11D10/02
Abstract: 一种汽车发动机免拆卸汽车积碳清洗剂,它涉及一种积碳清洗剂。本发明的目的是要解决现有氢法除碳存在氢法除碳时缸内温度极高,会造成发动机的寿命降低的问题。一种汽车发动机免拆卸汽车积碳清洗剂由十二烷基酚磺酸异丙胺盐、壬基苯酚聚乙二醇醚、乙二醇单正丙醚、石油精、石油加氢轻馏分、六次甲基四胺和去离子水混合而成。本发明优点:通过雾化设备,将汽车发动机免拆卸汽车积碳清洗剂气化为纳米级大小的液珠,随发动机进气管道,进入发动机内部,达到清洗的目的,不需要拆卸汽车发动机就能够将汽车发动机内部、管路、三元催化装置清洗干净。本发明主要用于制备汽车发动机免拆卸汽车积碳清洗剂。
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公开(公告)号:CN103725269A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310737687.2
申请日:2013-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K8/035 , C08F289/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F4/40
Abstract: 一种抗高温钻井液用腐殖酸接枝型降滤失剂及其制备方法。本发明涉及一种石油钻井施工用的降滤失剂及其制备方法。本发明是为解决降滤失剂在200℃高温条件下发生分解、抗盐抗钙能力差以及性能较好的降滤失剂价格昂贵的问题,产品:由丙烯酰胺、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、丙烯酸、腐植酸钠、水和引发剂经共聚反应制备而成。方法:将丙烯酰胺、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、丙烯酸和腐植酸钠依次加入到水中,搅拌溶解后,调节至pH值为7~11,然后加热至温度为50℃~70℃,通入氮气25min~35min后,在氮气氛围下加入引发剂,搅拌反应2h~4h,冷却至室温后,通过剪切造粒、烘干、粉碎,得到本发明的降滤失剂。
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公开(公告)号:CN103342980A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310260157.3
申请日:2013-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管的制备方法,它涉及一种多层包裹纳米管的制备方法。本发明的目的是要解决现有以MWCNT为主体进行包裹制备成二元或三元材料体系碳纳米管存在微波吸收能力差以及各层间结合力差的问题。方法:一、超声分散;二、制备MWCNT/Fe3O4复合粉体;三、制备MWCNT/Fe3O4/PANI材料;四、Au原位外层沉积;五、磁分离,得到MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管。本发明主要用于制备MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管。
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公开(公告)号:CN103113580A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310078376.X
申请日:2013-03-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同轴电缆结构MWCNT/Fe3O4/ZnO/PANI微波吸收剂的制备方法,它涉及一种微波吸收剂的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的吸波材料由于只限于二元和三元,与基体结合力不够好,而导致吸波效果不好的问题,制备方法为:一、制备MWCNT/Fe3O4纳米材料;二、制备MWCNT/Fe3O4/ZnO复合粉体;三、制备复合物水溶液;四、制备过硫酸铵水溶液,然后滴加到复合物水溶液中,再在0~25℃的条件下恒温反应,然后进行磁分离,收集固相物,再干燥,得到同轴电缆结构MWCNT/Fe3O4/ZnO/PANI微波吸收剂,即完成本发明的制备方法。本发明应用于微波吸收材料领域。
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公开(公告)号:CN102976324A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210516420.6
申请日:2012-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种β-SiC纳米线的合成方法,它涉及一种SiC纳米材料的合成方法。它要解决现有合成SiC纳米线方法需要高温、产物纯度低以及对设备要求高的问题。合成方法:一、按质量百分数比将硅粉、SiO2粉体和碳纳米管粉体均匀混合,放入管式炉里置于氩气中1200~1500℃的温度进行烧结,得到初级产物;二、将初级产物放入加热设备中,在300~700℃下保温去碳,放入氢氟酸中处理,经减压过滤后用水和乙醇洗涤,干燥后得到β-SiC纳米线。采用本发明合成方法得到的产品纯度高,可控性好,烧结温度较低,无需经过减压处理,对设备要求低。本发明主要应用于SiC纳米材料的合成。
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公开(公告)号:CN1746112A
公开(公告)日:2006-03-15
申请号:CN200510010204.4
申请日:2005-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 导电纳米碳酸钙及其制备方法,涉及一种导电材料及其制备方法。现有导电方法具有成本高、污染大、价格昂贵、影响产品质量的弊端。导电纳米碳酸钙,各成分按重量比例为,CaCO3∶Sn∶Sb=55~90∶9~40∶1~10。导电纳米碳酸钙的制备方法,该方法包括以纳米碳酸钙为核体,在pH值=1~6条件下,采用化学共沉淀法形成在纳米碳酸钙表面包覆二氧化锡掺杂锑的的过程。本发明导电纳米碳酸钙成本低,在使用中无污染,对于任何形状的制品都可以使用,导电纳米碳酸钙,颗粒均匀,体积电阻率低,形成的抗静电及导电塑料力学性能好,抗静电性能稳定。本发明的制备方法简单,易于工业化生产,可广泛应用于塑料、橡胶、高级油墨、涂料等产品中,利于推广应用。
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公开(公告)号:CN1712442A
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200510010158.8
申请日:2005-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抗静电塑料复合管的原材料及其制备方法,本发明涉及改性的聚乙烯原材料及该原料的制备方法,解决了塑料复合管原料不具备抗静电和降低管材的物理性能的问题。按重量百分比由聚乙烯60~88%、导电炭黑5~10%、导电碳酸钙5~15%、树脂1~20%、抗静电剂0.2~2%组成。制备方法:A.导电炭黑、导电碳酸钙和抗静电剂放入高混机中冷混;B.将聚乙烯、树脂放入高混机中搅拌、加热,将A获得的粉末加入高混机中预混后获得粒状混合物;C.将B的粒状混合物料送入双螺杆挤出机中挤出颗粒状的原材料。本发明的原材料生产的复合管具有优良、耐久的导电性能及管材的抗开裂性能,其耐压性、稳定性都有所改善,它还具有耐腐蚀性强、使用寿命长的特点。
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