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公开(公告)号:CN109813790A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910047757.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明提供了一种高压直流干扰下埋地管道腐蚀速率监测系统及方法,通过对模拟埋地管道防腐层破损点的检查片在高压直流干扰下直流电流密度进行连续监测,并根据法拉第定律对电流密度进行时间积分获得管道涂层缺陷处腐蚀速率的方法;所述系统包括电流监测仪、检查片、测试桩、服务器单元和管道,所述电流监测仪一端与所述检查片连接,另一端通过测试桩与所述管道连接,所述电流监测仪与所述服务器单元连接,待高压直流接地极放电时,监测回路中电流随时间的变化趋势,然后根据检查片的面积计算确定单位面积的电流,即可得到电流密度随时间变化的曲线,最后根据法拉第定律对电流密度曲线进行时间积分得到检查片的腐蚀失重,进而得到腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN102031532B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010578846.5
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种节能型的电解二氧化锰的新工艺。该工艺采用气体扩散电极代替以往的析氢阴极,使阴极发生氧还原的反应,提高阴极电极电位,降低槽压,从而降低能耗,达到节能的目的。电解槽采用自行设计的气液两室电解槽,电解液为100-140g·dm-3MnSO4+20-40g·dm-3H2SO4,阳极为钛基涂层电极。在实验室实验中,这种新工艺槽压比以往有了明显的降低,降幅达到1V左右,能耗降幅达到540kWh·t-1。并且在不通电的情况下,反应能够自发进行。
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公开(公告)号:CN109813790B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910047757.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明提供了一种高压直流干扰下埋地管道腐蚀速率监测系统及方法,通过对模拟埋地管道防腐层破损点的检查片在高压直流干扰下直流电流密度进行连续监测,并根据法拉第定律对电流密度进行时间积分获得管道涂层缺陷处腐蚀速率的方法;所述系统包括电流监测仪、检查片、测试桩、服务器单元和管道,所述电流监测仪一端与所述检查片连接,另一端通过测试桩与所述管道连接,所述电流监测仪与所述服务器单元连接,待高压直流接地极放电时,监测回路中电流随时间的变化趋势,然后根据检查片的面积计算确定单位面积的电流,即可得到电流密度随时间变化的曲线,最后根据法拉第定律对电流密度曲线进行时间积分得到检查片的腐蚀失重,进而得到腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN104593806A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510004122.2
申请日:2015-01-04
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C25B11/0484 , C25B1/21 , C25B11/0489
Abstract: 本发明属于电解材料领域,涉及一种用于强酸性MnSO4-H2SO4电解液的一种节能气体扩散电极的制备方法,气体扩散电极由导电载体、催化层、气体扩散层构成,将催化层和气体扩散层的团絮状混合物压制成一定厚度的薄片,然后将两种薄片分别放在导电载体两面,在一定压力和时间下压制成气体扩散电极。电解强酸性MnSO4-H2SO4电解液制备电解二氧化锰(EMD)时使用这种气体扩散电极替代析氢阴极可以大幅降低槽电压,节约能源。
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公开(公告)号:CN102031532A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010578846.5
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种节能型的电解二氧化锰的新工艺。该工艺采用气体扩散电极代替以往的析氢阴极,使阴极发生氧还原的反应,提高阴极电极电位,降低槽压,从而降低能耗,达到节能的目的。电解槽采用自行设计的气液两室电解槽,电解液为100-140g·dm-3MnSO4+20-40g·dm-3H2SO4,阳极为钛基涂层电极。在实验室实验中,这种新工艺槽压比以往有了明显的降低,降幅达到1V左右,能耗降幅达到540kWh·t-1。并且在不通电的情况下,反应能够自发进行。
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公开(公告)号:CN118388859B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410504956.9
申请日:2024-04-25
Applicant: 广西欣港交通投资有限公司 , 北京科技大学 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
Inventor: 张慧
Abstract: 本发明公开了一种抗收缩碳纤维增强塑料及其制备方法,涉及塑料技术领域。本发明利用超高分子量聚乙烯与聚丙烯相互贯穿缠结,形成微观交织网络,使基体实现抗收缩、抗蠕变的效果,在共混过程中,利用拉伸流场作用,使得两项分子链趋向定向排列,从而增强基体,随着力场作用时间延长,利用纳米二氧化硅进行填充,使基体实现抗氧化并增强抗收缩效果;利用碳纤维网加强基体的抗蠕变性和抗收缩性,接着,利用辐照活化碳纤维,与纳米二氧化硅发生键合反应,随后覆上聚合物,再次辐照,交联聚合物,使基体形成更密集的结构,最后通过退火处理加强交联,并提高抗收缩、抗蠕变、抗氧化效果。
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