三向应力下多个试样受压腐蚀的井壁腐蚀试验装置

    公开(公告)号:CN114518319A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210163574.5

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公开一种三向应力下多个试样受压腐蚀的井壁腐蚀试验装置,包括承压筒、底座和3组井壁压力腐蚀试验系统,3组井壁压力腐蚀试验系统设置在底座上,承压筒的内腔通过隔板分割成3个空腔,各空腔相互独立且密封设置;通过三向加压使得试验装置处于轴压—渗水压—围压三轴应力条件下保持稳压状态,进而使得试样长期受腐蚀溶液腐蚀,模拟矿井井筒实际受地下水腐蚀的受力地层环境。本发明能够解决以往进行多因素耦合条件下的试样腐蚀效率低下、腐蚀龄期过长的问题,改善了以往进行腐蚀试验研究腐蚀试样受压不稳导致试验失败的窘境,并且采用杠杆简易装置加压稳压降低了试验装置的加工成本。

    一种多流程高效协同的退役锂离子电池正极材料回收方法

    公开(公告)号:CN111786008B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010660636.4

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种多流程高效协同的退役锂离子电池正极材料回收方法,属于退役锂离子电池回收领域。首先拆解退役锂离子电池的正极片,并通过热处理脱除正极片中残留的电解液,然后通过热解脱除退役锂离子电池电极材料中的有机质,最后通过水力破碎实现退役锂离子电池电极材料与集流体之间以及电极材料颗粒之间的高效解离,并通过筛分即可实现细粒级电极材料与粗粒级集流体的分离;并通过热解参数调控同步实现正极材料中高价态过渡金属离子的热还原,水力破碎过程中同步实现水溶性锂盐的浸出。本发明实现了电极材料中有机质脱除‑电极材料高效解离‑高价态过渡金属热还原的多流程协同耦合,缩短了退役锂离子电池资源化路径。

    一种联合承载的双层井壁及其施工方法

    公开(公告)号:CN113202480A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110668284.1

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种联合承载的双层井壁及其施工方法,属于双层井壁施工技术领域,包括内层井壁和外层井壁,外层井壁分段掘进浇筑而成,外层井壁各段之间存在施工缝;内层井壁连续浇筑而成;内层井壁和外层井壁之间设有间隙,在间隙内注入微膨胀注浆材料形成微膨胀夹层。本发明采用微膨胀浆液材料进行内外层壁间注浆,固化后浆液可将内层井壁与外层井壁紧密粘合且密实地充填外层井壁和近井壁地层内的渗水通道。

    一种热与化学流体改造储层模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN112211625A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011075380.7

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种热与化学流体改造储层模拟装置及方法。适用岩体研究。包括伺服框架、注入单元、围压泵、轴压泵、加热装置、真空单元、回压及计量单元和数据采集处理中心;利用超临界二氧化碳和液氮两种化学流体,进行高低温化学流体交替注入煤储层,对煤岩裂隙网络改造和扩展演化进行观测影响,从而模拟储层煤岩所处地质环境下冷热化学流体与煤岩的作用过程,监测煤岩变形致裂、裂隙发育及渗透率变化情况,既能单独研究其中一种化学流体对煤岩等致密储层裂隙的改造效果,也能够模拟研究不同循环次数、不同温度差异冷热化学流体交替注入储层的情况,从而有效探索高效致裂煤岩等致密储层的变化和情况,具有广泛的实用性。

    一种用于冻土试样制备的自动化加土装置及冻土制样系统

    公开(公告)号:CN112067386A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010919686.X

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明提供一种用于冻土试样制备的自动化加土装置及冻土制样系统,包括:机壳、搅拌机构、过滤机构和震动机构,搅拌机构安装在机壳的内顶部,过滤机构活动安装在机壳的内底部,震动机构位于搅拌机构、过滤机构之间,搅拌机构能够通过震动机构带动过滤机构上下震动;搅拌机构包括第一壳体、两个横轴和一个搅拌组件,第一壳体固定安装在机壳的内顶部,机壳的侧壁顶端上设有旋转驱动件,两个横轴分别转动设置在第一壳体的两个侧壁上。本发明能够改善搅拌效果、提高搅拌效率;具备缓冲作用,保护搅拌件和破碎锤,延长使用寿命;可以实现批量加土、提高作业效率,具备过滤功能,避免冻土试样中存在杂质。

    一种三轴有压冻结制冰方法

    公开(公告)号:CN110470085B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201910693624.9

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种三轴有压冻结制冰方法,包括装置组装、获取温控参数、加压冻结以及力学试验四个步骤,装置包括加载系统、温控系统、测温系统,加载系统包括加载框架、压力体积控制器、三轴压力室以及注油泵;本装置及制冰方法相结合实现了试样在加压、冻结、实验的全过程应力场、温度场可控,可以制得不同冻结压力和冻结速度条件下满足三轴试验规范的试样,适合研究冻结压力和冻结速度对冰力学特性的影响;实验效率高,不涉及有毒或易燃易爆材料,安全环保。

    一种模拟高压水冻结成冰过程的三轴力学试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108088757B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201810107065.4

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 一种能模拟高压水冻结成冰过程的三轴力学试验装置及方法,包括主体加载系统、冻结系统及试样测试系统;主体加载系统中法兰盘、轴压活塞与承压外壳构成加载主体,轴压、围压分别由三轴伺服试验机直接、通过油水分离器间接控制;冻结系统中,周向冻结液循环通道、底座冻结液循环通道与外部冷源连接用于降温冻结,试样外围设有可溶外壳保证成冰形状;试样测试系统中,试样内的光纤传感器串与光纤数据采集仪连接,测量温度和应变。本发明与三轴伺服试验机、油水分离器、外部冷源和光纤数据采集仪配合,能够使水在可溶外壳限制下有压冻结成冰,可溶外壳在冰样成形后被溶解,继而实现水有压冻结成冰后直接在原始应力状态下进行三轴力学试验。

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