一种采用高能束扫描获得可控温度梯度场的加热装置

    公开(公告)号:CN102591377A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210051835.0

    申请日:2012-03-01

    Abstract: 一种采用高能束扫描获得可控温度梯度场的加热装置,属于航空航天地面刚度实验技术领域。其特征是具有多路高能能量束输出的加热部分,用于测量被加热件温度的多个接触或非接触式温度传感器和处理温度传感器信号值的温度信号传输与处理器所组成的温度测量部分,用以接受前述温度测量部分传递的温度场信息并对加热部分输出的高能能量束进行功率和扫描轨迹控制的控制部分以及产生吹向被加热件的冷却风的风冷却部分。本发明的效果和益处是,加热装置采用激光作为加热热源,相干性强能量高,加热迅速,加热时间大大缩短,加热过程可控性好,并且对环境温度影响小。

    一种用于MDA制苯分子筛/炭复合膜反应器制备与应用

    公开(公告)号:CN101708434A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910188326.0

    申请日:2009-10-29

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 一种用于MDA制苯分子筛/炭复合膜反应器制备与应用,属于无机膜催化技术领域。其特征是将沸石分子筛掺杂至碳分子筛膜中,促进透过分子在碳分子筛膜的扩散同时碳分子筛对沸石分子筛孔口起修饰作用,制备了一种对H2/CH4具有高渗透率和高选择性并具有耐高温的高性能沸石分子筛/碳分子筛复合膜,并组建成管状膜反应器,用于甲烷无氧芳构化反应,在反应过程中,及时把小分子产物氢气从反应体系中移出,打破热力学平衡,从而实现甲烷转化率提高,为甲烷转化率的提高提供另一条新的研究途径。本发明的效果和益处是方法操作简单,成本低廉,所制备的管状分子筛/炭复合膜分离性能高、耐热性能好,在甲烷无氧芳构化反应中,有效提高甲烷转化率。

    一种合成空心SSZ-13分子筛的方法

    公开(公告)号:CN110182826A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910410474.6

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明属于分子筛及其制备技术领域,公开了一种合成空心SSZ-13分子筛的方法。首先将NaOH、模板剂TMAdaOH和去离子水混合,混合充分后加入Al源、Si源得到SSZ-13分子筛合成液,并于超声波振荡器中进行超声震荡,在此过程中加入晶种。将合成液转移到反应釜中进行反应;并将固相产物用去离子水洗至中性并烘干、焙烧。最终得到的产物为空心SSZ-13分子筛。该制备方法操作简单、不使用介孔模板机、不添加额外的化学试剂。且合成的空心SSZ-13分子筛具备介孔结构,在气体吸附、催化领域表现出潜在的应用可能,具有重要的广阔应用前景。

    一种在大孔载体上制备Pd/SAPO-34复合膜的方法

    公开(公告)号:CN104888617A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510233282.4

    申请日:2015-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种在大孔载体上制备Pd/SAPO-34复合膜的方法,属于化工分离领域。先应用原位水热生长法制备SAPO-34小晶种,再采用蒸汽相转化涂晶法将晶种涂覆在载体表面,之后采用二次生长法制备SAPO-34分子筛膜,对该膜进行气体渗透性能测试后采用化学镀法制备一层钯膜,生成Pd/SAPO-34复合膜。本发明提供了一种在大孔载体上涂覆晶种的方法,并透过晶种诱导出高质量的沸石分子筛膜,克服了在大孔载体上不易成膜的难点,同时在制得的SAPO-34沸石膜上复合了一层厚度较小的钯膜,该复合膜致密连续性能优异。

    一种分离二氧化碳甲烷混合气体的复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101693169A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910187941.X

    申请日:2009-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种分离二氧化碳甲烷混合气体的复合膜的制备方法,属于化工分离技术领域,是一种在在多孔载体上制备高性能的SAPO-34/炭复合膜的方法及将其在CO2/CH4分离中的应用。其特征通过是通过将对CO2具有强烈吸附性能的SAPO-34分子筛掺杂进入炭分子膜的前驱液中,从而促进复合膜对CO2的选择性渗透,研制了一种新型的对CO2/CH4具有高选择性和高通量SAPO-34/C复合膜,并将其应用于CO2/CH4,H2/CH4混合物的分离。本发明的效果和益处是通过对CO2具有高吸附量的小晶粒SAPO-34分子筛与炭相进行复合,制备了对CO2/CH4混合气体具有高通量高选择性的SAPO-34/炭复合膜,解决了现有碳分子筛膜制膜工艺难于保持选择性的条件下提高气体通量低的问题,提供了一种简易,有效的制备高选择性高通量膜的制备方法。

    螺纹传动机构以及设有该机构的拍摄设备移动装置

    公开(公告)号:CN101625022A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910012794.2

    申请日:2009-07-27

    Abstract: 一种螺纹传动机构以及设有该机构的拍摄设备移动装置,属于传动技术领域。其特征是所述的螺纹传动机构包括螺杆(1)、螺母(2)和滑动座(3),由螺杆(1)的转动通过螺母(2)带动滑动座(3)移动,螺母(2)与滑动座(3)嵌合,螺母(2)与滑动座(3)在平行于螺杆(1)轴线的方向上紧密配合,螺母(2)与滑动座(3)之间在垂直于螺杆(1)轴线的方向上存在间隙(4)与间隙(5),螺母(2)相对于滑动座(3)在垂直于螺杆(1)轴线的方向上滑动与进行0°~10°的周向摆动。本发明的效果和益处是当螺杆(1)发生弯曲变形时螺纹传动机构仍能顺畅运行,降低螺纹传动机构的制造难度。

    一种多级孔AlPO-34分子筛的离子热合成方法

    公开(公告)号:CN110885088A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911318355.4

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种多级孔AlPO-34分子筛的离子热合成方法,属于无机材料吸附技术领域。通过离子热合成法直接制备AlPO-34沸石分子筛。使用该制备方法制备的分子筛形貌均匀,尺寸均一,较传统的多级孔分子筛合成相比无需额外介孔模板剂或复杂的后处理操作,合成方法简单高效,合成步骤简单。合成的多级孔AlPO-34沸石分子筛可应用于重金属离子的分离,在环境、催化领域表现出潜在的应用可能,具有重要的广阔应用前景。

    一种快速合成SSZ-13沸石分子筛膜的方法

    公开(公告)号:CN107570018A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201711009102.X

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种快速合成SSZ-13沸石分子筛膜的方法,属于无机材料气体分离技术领域,通过微波辐射的方式加热制备SSZ-13沸石分子筛膜。该制备方法制备的膜层致密且薄,较传统水热合成方式相比,在保证分离性能的前提下,合成时间大大缩短。合成的SSZ-13沸石分子筛膜可应用于CO2/CH4和N2/CH4的分离,也可应用于渗透汽化乙醇脱水,在气体分离、有机溶剂脱水领域表现出潜在的应用可能,具有重要的广阔应用前景。

    一种在金属翼形结构上产生可控温度梯度场的加热装置和方法

    公开(公告)号:CN102609017B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210052095.2

    申请日:2012-03-01

    Abstract: 一种在金属翼形结构上产生可控温度梯度场的加热装置和方法,属于航空航天地面刚度试验技术领域。其特征是采用点阵加热方式,根据加热件实际形状,均匀布置加热点,加热源选用小尺寸感应加热线圈或激光发生器等。加热系统独立控制各个加热点的功率输出,风冷却部分吹风调节金属结构的对流换热,并通过金属结构上的温度测量元件获得温度,将信号输入控制部分,控制各加热点载荷及风冷却部分,从而控制输入的热量,使一定区域内热量输入与散热及导热的热量损失达到动态平衡,从而使被加热翼形金属结构达到并保持在期望得到的温度梯度场。本发明的效果和益处是精确可控加热对环境影响小,易于试验测量。

    一种在金属翼形结构上产生可控温度梯度场的加热装置和方法

    公开(公告)号:CN102609017A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210052095.2

    申请日:2012-03-01

    Abstract: 一种在金属翼形结构上产生可控温度梯度场的加热装置和方法,属于航空航天地面刚度试验技术领域。其特征是采用点阵加热方式,根据加热件实际形状,均匀布置加热点,加热源选用小尺寸感应加热线圈或激光发生器等。加热系统独立控制各个加热点的功率输出,风冷却部分吹风调节金属结构的对流换热,并通过金属结构上的温度测量元件获得温度,将信号输入控制部分,控制各加热点载荷及风冷却部分,从而控制输入的热量,使一定区域内热量输入与散热及导热的热量损失达到动态平衡,从而使被加热翼形金属结构达到并保持在期望得到的温度梯度场。本发明的效果和益处是精确可控加热对环境影响小,易于试验测量。

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