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公开(公告)号:CN105506591A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510767723.9
申请日:2015-11-11
Applicant: 华南理工大学 , 广州特种承压设备检测研究院 , 广东电网公司电力科学研究院
IPC: C23C18/36
Abstract: 本发明公开了一种基于还原性水基溶液浴预热的化学镀新方法,包括表面调整、还原性水基溶液浴预热、化学镀施镀三个主要步骤。其中浴液为0.25-100.0g/L次亚磷酸钠水基溶液;预热用浴液的温度Tph与化学镀镀液温度TEP之间的关系为Tph在TEP-30℃~TEP+20℃区间取值。本发明技术具有预热期间及预热后转移途中对工件防护效果好、化学镀施镀时沉积诱导期短、镀层质量高且稳定等特点。本发明技术特别适用于难镀材料、高化学活性材料及其制品的高质量、高效率的化学镀。
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公开(公告)号:CN105202522A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510644870.7
申请日:2015-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F22B37/38
Abstract: 本发明公开了一种具有评估和诊断直流锅炉腐蚀、结垢风险的方法,主要包括9个风险因素直流锅炉运行与否,有无合理的停炉保护措施,是否进行合理的水冲洗,直流锅炉给水系统是否含铜,是否采用合理的水处理方式,化学仪表是否齐全,加药设备是否具有较高的可靠性和可用性,监测数据是否合格,是否按三级处理原则及时处理,由此形成系统的逐级诊断方法,从而评判得出腐蚀、结垢倾向严重或无严重腐蚀、结垢倾向的结论。本发明方法能够预先了解锅炉腐蚀、结垢的因素,从而有效降低锅炉设备的腐蚀速率,减少炉管沉积物与结垢量,提高蒸汽品质,保证机组的安全经济运行。
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公开(公告)号:CN104676584A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510017000.7
申请日:2015-01-13
Applicant: 华南理工大学 , 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种生物质锅炉,包括:进料斗、隔离门、炉排、前置炉拱、供风口、流化床、风帽、排渣阀、受热面和烟气出口;本发明还公开了一种应用于生物质锅炉的利用热能的方法,包括以下步骤:1、当锅炉启动时,检测供风口是否启动,当供风口启动时,将隔离门升起,并执行步骤2;否则,关闭隔离门,执行步骤5;2、生物质燃料从进料斗落入炉排,使生物质燃料的挥发份中的化学能转化为热能;3、生物质燃料进入流化床燃烧区,使固定碳中的化学能转化为热能,残留的灰分由排渣阀排出,当锅炉需要停止运行时执行步骤4;4、停止供给燃料,关闭供风口并执行步骤1;5、锅炉停止运行。本发明具有提高了燃料燃烬率和锅炉燃烧效率等优点。
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公开(公告)号:CN104266220A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410476213.1
申请日:2014-09-17
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F23M9/00
Abstract: 本发明属于燃烧设备技术领域,提供了一种生物质层燃锅炉的防轰燃隔离装置,包括进料斗、炉膛、炉排、动力机构、滑轮机构和隔离门,所述炉膛和进料斗相邻设置,所述炉排设置在炉膛和进料斗下方并将进料斗落下的燃料输送到所述炉膛中,所述隔离门设置在所述炉排正上方,并位于进料斗和炉膛之间,所述滑轮机构包括滑轮组和牵引绳,所述牵引绳绕过所述滑轮组,所述牵引绳的一端与动力机构的输出端连接,另一端与所述隔离门连接。本发明提供的生物质层燃锅炉的防轰燃隔离装置,其能将燃料与炉膛之间的通道隔断,防止关闭锅炉后燃料在余热作用下逸出挥发性气体并进入炉膛引发轰燃,造成安全事故。
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公开(公告)号:CN108748326B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201810540791.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种电熔组件试样的制备装置,包括机架、移动机构、切割机构及夹紧机构。将电熔组件抵靠于第一定位件上,压紧条压设于电熔组件背向于第一定位件的一侧。第一动力源驱动转轴转动,转轴带动第一锯片及第二锯片转动。切割机构或夹紧机构设置于滑板上,滑板设置于机架上且相对于机架可移动,使得切割机构与夹紧机构能够相对移动。压紧条及第一定位件的宽度均小于第一锯片与第二锯片之间的间距,第一锯片与第二锯片能够同时对电熔组件进行切割,进而得到一定宽度的电熔组件试样。通过上述电熔组件试样的制备装置,使得电熔组件试样的制备过程更加简单,避免经过多次加工,增加加工的难度及复杂度。
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公开(公告)号:CN116144247A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310168017.7
申请日:2023-02-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/纳米铁复合改性环氧树脂防腐涂层材料及其制备方法,该石墨烯/纳米铁复合改性环氧树脂防腐涂层材料包括A组分和B组分:A组分包括:石墨烯分散液4~50份、环氧树30份、乳化剂1~15份、水10~40份;B组分包括以下质量份数的组分:聚酰胺30份、纳米铁颗粒1~2份、水10~30份;石墨烯分散液由石墨烯、分散剂和水混合得到;石墨烯分散液中的石墨烯占环氧树脂和聚酰胺总质量的0.05‑1.0%。该石墨烯/纳米铁复合改性环氧树脂防腐涂层材料涂覆于受保护结构表面时形成的防腐涂层能够有效抑制腐蚀介质的浸润、渗透和扩散,具有良好的涂层力学性能,能够修补涂层的结构完整性,有效改善防腐能力。
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公开(公告)号:CN110922942B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201911205486.1
申请日:2019-11-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09K3/00 , C01B32/15 , C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种氮化二维碳材料及其制备方法和应用,氮化二维碳材料的制备原料包括三聚氰胺和泊洛沙姆,所述氮化二维碳材料的制备方法包括如下步骤:(1)将三聚氰胺溶液和泊洛沙姆溶液混合,搅拌,得到氮化二维碳材料前驱体;(2)对所述氮化二维碳材料前驱体进行烧结,得到氮化二维碳材料。本发明提供的氮化二维碳材料理论比表面积高,有利于电磁波在材料表面产生反射损耗,与聚偏氟乙烯形成复合材料,该复合材料能够具有优异的电磁波吸收性能或电磁波屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN113234342B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110654765.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/65 , C09D129/04
Abstract: 本发明涉及一种氨基酸接枝氧化石墨烯填料及其制备方法和在水性环氧富锌涂料中的应用,所述氨基酸接枝氧化石墨烯填料的制备原料包括:L‑赖氨酸、L‑色氨酸和氧化石墨烯。所述水性环氧富锌涂料包括:锌粉、水性环氧树脂、水性环氧固化剂、丙二醇甲醚、滑石粉、氨基酸接枝氧化石墨烯填料、改性剂、助剂和水。该水性环氧富锌涂料制备工艺简单、绿色环保、稳定性好、附着力强,且具备长效防腐性能,适合于重防腐领域。
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公开(公告)号:CN111117369B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010080924.2
申请日:2020-02-05
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D11/52 , C09D11/107 , C09D11/102 , C09D11/03 , C09D11/033
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺功能化石墨烯导电油墨及其制备方法,其中聚苯胺功能化石墨烯材料采用磺化聚苯胺和氧化石墨烯分散液超声后原位还原制得,该制备方法利用聚苯胺与石墨烯之间的π‑π相互作用及聚苯胺上的磺酸基团,得到在水中能稳定分散的石墨烯复合材料,解决了石墨烯片层结构易于团聚的问题。本发明的导电油墨采用聚苯胺功能化石墨烯与导电炭黑作为导电填料,水性树脂作粘结剂,水和低碳醇的混合物作溶剂,构成“点‑面”接触的导电网络,提高导电油墨的导电性能,且该导电油墨绿色环保,对环境友好。进一步,该导电油墨成膜后可得到导电性高、成膜均匀、抗弯曲能力强的导电薄膜,电导率高达6.61S/cm,有望应用于柔性电子线路印刷领域。
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公开(公告)号:CN113941248A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111404812.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: B01D53/80 , B01D53/30 , B01D53/34 , B01D53/50 , G06F30/17 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多喷嘴喷动流化床及模拟分析方法,多喷嘴喷动流化床包括主体及侧喷嘴件,主体设有流道,主体上设有与流道连通的进气口及出气口,流道包括沿进气口至出气口的方向依次设置的底锥部及圆筒部,底锥部的内径沿进气口至出气口的方向逐渐增大,侧喷嘴件远离进气口的端部与底锥部或圆筒部的内壁连接,侧喷嘴件靠近进气口的一端设有通过口,并与底锥部的内壁间隔形成通风间隙,侧喷嘴件上设有多个喷口,喷口与通风间隙连通。位于侧喷嘴件上的喷口可与通过口配合,消除位于底锥部处的流动死区,提高使用效率,同时由于侧喷嘴件上的喷口的气流也由进气口提供,无需单独设置供气设备,因此成本更低。
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