-
公开(公告)号:CN109354988B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810973478.0
申请日:2018-08-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D5/32 , C09D5/08
Abstract: 本发明为一种添加了玄武岩鳞片的防腐蚀吸波涂料及其制备方法,属于涂料技术领域。所述防腐蚀吸波涂料含有树脂、稀释剂、片状铁硅铝粉体、玄武岩鳞片和固化剂。所述防腐蚀吸波涂料是在含有单一片状铁硅铝粉体吸波涂料的基础上,添加占树脂质量10%‑60%的玄武岩鳞片制备而成。所述的玄武岩鳞片防腐蚀吸波涂料制备的涂层的吸波性能,较单一片状铁硅铝涂层的吸波性能得到了明显的改善,其吸收峰值降低了,吸收频段有了显著的拓宽。另一方面,由于玄武岩鳞片的屏蔽特性,使得涂层具有良好的耐腐蚀性能。本发明采用的方法操作简单,成本低,性能稳定,具有很强的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN110095401A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910380169.7
申请日:2019-05-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种模拟货车车体用钢在煤炭浸出液介质中的腐蚀试验方法,属于金属腐蚀大气模拟技术领域。该方法以货车车体用钢为试验材料,以质量分数分别为3.5%的NaCl、0.25%的MgCl2、1%的CaCl2、0.25%的KCl和10%的Na2SO4的混合溶液作为浸渍溶液,pH值为3。在周期浸润试验机内按“浸润→干燥→湿热”顺序对试样进行干湿交替试验,每60分钟循环一次,其中浸润15分钟,干燥15分钟。湿热30分钟,浸渍溶液温度为(40±5)℃,干燥温度为(70±5)℃,湿热温度(40±5)℃。本发明具有模拟性、加速性和重现性,可用来研究运煤货车车体用钢在服役过程中的腐蚀行为规律,快速评价和预测其在煤炭浸出液介质中的耐腐蚀性能,为合理选材提供依据。
-
公开(公告)号:CN109253966A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811205096.X
申请日:2018-10-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种模拟不锈钢在工业海洋大气环境下腐蚀过程的试验方法,属于金属腐蚀大气模拟技术领域。该方法以不锈钢为试验材料,先对试样进行紫外线照射试验,辐照强度为(60±10)W/m2,温度为(50±10)℃,试验时间为50小时。再以质量分数为1%~5%的NaCl+0.1~0.3%的Na2S2O8的混合溶液作为浸渍溶液,在周期浸润试验机内按“浸渍→干燥”顺序对试样进行干湿交替试验,每30分钟循环一次,其中浸渍7~8分钟,干燥22~23分钟,浸渍溶液温度为(40±5)℃,所用试验机内相对湿度为90%RH±5%RH,试验时间为50小时。本发明具有模拟性、加速性和重现性,可用来研究不锈钢在工业海洋大气环境下腐蚀行为规律,快速评价和预测其耐工业海洋大气腐蚀性能,为合理选材提供依据。
-
公开(公告)号:CN103115864B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310025560.8
申请日:2013-01-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种室内综合模拟/快速评价大气环境腐蚀的装置,属于材料腐蚀室内模拟/快速评价装置技术领域。该装置包括控制面板、主工作箱、紫外灯管、升降机构、温度控制和反馈系统、湿度控制和反馈系统、冷热风系统。通过控制面板对温度控制和反馈系统、湿度控制和反馈系统、紫外灯管、冷热风系统进行控制,对主工作箱中的试验样品进行环境模拟。该装置结构简单、制造成本低、工作稳定性强、试验参数控制准确,不仅可以模拟恒温恒湿、干湿交替、紫外辐照等单一条件下材料构件的腐蚀过程,还可以模拟材料构件在多种因素协同作用下的腐蚀行为及过程,特别适合于大气环境多因素综合作用的腐蚀室内模拟与快速评价。
-
公开(公告)号:CN103031559B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310004233.4
申请日:2013-01-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23F11/14 , C08F251/00 , C08J9/08 , C08J9/28
Abstract: 本发明为一种可由pH控制释放的长效型智能缓蚀剂的制备方法,属于智能缓蚀剂的制备领域,特别涉及一种可由pH控制释放的长效型智能缓蚀剂的制备方法。传统的缓蚀剂的使用方法多是采用一次投放或连续多次投放,使得在投放初期缓蚀剂浓度过高,而在投放后期换司机浓度过低,这些不仅会造成资源浪费、降低缓释效率,有时甚至还会加速腐蚀速度。因此本发明制备一种可由pH控制释放的长效型智能缓蚀剂,它是由一种对环境pH敏感的水凝胶包埋具有缓蚀作用的缓蚀剂所组成的。这种长效型智能缓蚀剂可根据环境介质的不同性质,确定缓蚀剂的释放情况。
-
公开(公告)号:CN102866105A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210353362.X
申请日:2012-09-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明一种研究磁场载荷下金属电化学行为的实验装置及方法,提供了一种可调节加载磁场大小和方向的电化学实验装置和方法,用以研究磁场载荷下的金属电化学行为。本发明包括磁场发生装置、电化学反应池和电化学测试系统。通过调节电源,控制磁场发生装置提供不同方向、不同强度的单一或交变磁场载荷,为电化学反应池在可控磁场环境下测试提供准确载荷,三电极体系与电化学测试系统相连可实现交流阻抗、极化曲线等电化学信息的采集,可以满足磁场载荷下金属电化学行为研究的需要。
-
公开(公告)号:CN102059121A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910237812.7
申请日:2009-11-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: B01J23/83 , B01J37/02 , C07C31/125 , C07C29/88
Abstract: 本发明涉及一种镧改性镍铜辛醇加氢精制催化剂及其制备和应用;以γ-Al2O3为载体,镧为助剂,镍铜为活性组分,采用浸渍法制备的催化剂,以质量100%计,氧化铝占40~90%,镍含量以NiO计为1~40%,铜含量以CuO计为1~30%,助剂镧以La2O3计为0.1~10%;加氢评价结果显示:催化剂经350~550℃还原后,在反应温度为120℃,反应压力为2.5MPa,氢液体积比为8∶1,体积空速为3.0h-1条件下,粗辛醇中不饱和物质辛烯醛、异辛醛、辛烯醇加氢率均达到95%以上。
-
公开(公告)号:CN101791556A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010131829.7
申请日:2010-03-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/83 , C07C31/125 , C07C29/90 , C07C29/17 , C07C29/141
Abstract: 一种辛醇加氢精制催化剂,属于加氢精制催化材料领域。所制备的催化剂利用稀土元素对载体进行修饰,减少活性组分镍粒子进入载体骨架的量,提高表面镍物种含量;采用水热沉积法进行活性组分负载,利用水热的高温高压条件,提高镍盐在载体孔道表面的分散性,利用沉积反应在活性组分负载初期形成合适尺寸的镍沉淀,可有效控制镍粒子进入载体的量,提高表面镍物种含量,同时又可避免镍氧化物粒子的增长;此催化剂大大增加了表面镍活性位,有效地提高了活性组分镍的利用率,在较高的空速下对粗辛醇加氢精制仍具有较高的催化反应活性。结果显示:当温度为120℃,压力为2.5MPa,进料的氢/液比为8∶1,空速为30h-1时,粗辛醇中不饱和物质加氢率均达90%以上。
-
公开(公告)号:CN101555417A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200810119590.4
申请日:2008-09-04
Applicant: 北京三聚环保新材料股份有限公司 , 中国石油锦西炼油化工总厂 , 北京科技大学
Inventor: 梁永辉 , 陈艳春 , 汪祥胜 , 荆军航 , 韩崇文 , 李兴彪 , 司品宪 , 张素霞 , 宋金花 , 韩玉环 , 宗良 , 刘洁 , 高东旭 , 杜伟 , 吴俊升 , 蒲延芳
IPC: C10G25/00
Abstract: 本发明涉及一种脱氮剂,该脱氮剂由60~90wt%SiO2和10~40wt%Al2O3组成,优选SiO2的含量为80wt%,Al2O3的含量为20wt%。本发明所述的脱氮剂的比表面积为500~1000m2/g,孔体积为0.6~1.2ml/g,且其孔径3~10nm的百分比大于80%。本发明还进一步公开了上述脱氮剂的制备方法,使用该制备方法制备的本发明所述的脱氮剂具有较为适宜的酸性中心,对碱性氮化物具有较强的选择性;此外,该脱氮剂对于微量氮化物和较大量的氮化物的脱除率都可以高达99.9%,最为重要的是,该脱氮剂在实现上述高脱氮率的同时,其吸附氮容量还可以高达2.2%。
-
公开(公告)号:CN113223638B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202110379209.3
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分子建模的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法,采用理论计算的方法,通过构建不同种类的缓蚀剂分子模型,利用量子化学程序设定隐式化溶剂模型,进行分子模型的结构优化、频率计算和单点能计算得到量子化学计算结果文件,再通过分子动力学模拟和能量计算得到平衡吸附结构和能量结果文件,进一步地,分析计算得到不同缓蚀剂分子与铝表面间的电子转移分数值和结合能,根据数值结果的比较可以评估分子的缓蚀效果,从而筛选出最佳的铝箔蚀刻用缓蚀剂,以解决铝箔蚀刻工艺中传统缓蚀剂筛选方法中研发效率低、工艺复杂、可靠性低的不足,而提供一种基于分子建模的普适性好、筛选效率高、成本低、安全可靠的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-