一种高分散纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108295848B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201711228648.4

    申请日:2017-11-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种高分散纳米催化剂的制备方法,包括:(1)分别制备金属盐类溶液和沉淀剂溶液,在连续搅拌的情况下,将金属盐类溶液连续滴入沉淀剂溶液中,继续搅拌后,进行第一次低温水热反应;所得产物经过滤、洗涤、干燥后进行第二次低温水热反应,再经过滤、真空干燥后得到富含氧空缺位的金属氧化物载体;(2)采用浸渍法在上述制备的金属氧化物载体上负载贵金属,氢气气氛下程序升温还原得到高分散纳米催化剂。本发明的方法成本低、原料丰富易得、制备条件温和、普适性强;利用氧空缺位负载贵金属制备得到的高分散纳米催化剂具有良好的催化活性和产物选择性,工业催化应用潜力大。

    用于运动锥形阀芯小间隙二维流场计算的动网格更新方法

    公开(公告)号:CN110929461B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201911235841.X

    申请日:2019-12-05

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06F30/28 G06F113/08

    摘要: 本发明公开了一种用于运动锥形阀芯小间隙二维流场计算的动网格更新方法,其包括:(1)三维的锥形阀芯前后流道简化为轴对称的二维模型,对二维模型进行结构化网格划分。(2)用FLUENT软件建立锥形阀芯前后流道的流场瞬态计算模型,阀芯在流体力、摩擦力、弹簧弹力和重力的作用下会沿着轴线方向作直线运动。(3)根据动力学理论,建立阀芯的运动方程。(4)在FLUENT软件中进行二维瞬态流场计算,每个时间步均计算作用在阀芯两端的流体力;(5)在流场一个时间步的瞬态计算开始前,在UDF中利用计算得到的作用在阀芯两端的流体力,再根据阀芯的运动方程,计算阀芯在一个时间步的振动位移;(6)根据(5)动力学计算结果,按照给定的方法,计算每个网格节点的移动距离,并更新流体域相关网格节点的坐标值,流体域随之变动。

    一种极坐标式砂轮在线动平衡系统快速高精度平衡方法

    公开(公告)号:CN109959486B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910182162.4

    申请日:2019-03-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M1/22

    摘要: 本发明公开了一种极坐标式砂轮在线动平衡系统快速高精度平衡方法,属于转子在线动平衡技术领域。本发明提出的在线动平衡法,克服了逐步寻优法的不足:可以快速寻找两平衡盘合适的初始夹角提高平衡效率;将平衡操作判据振动大小按平衡阶段细分为振动有效值和振动工频分量,协调优化平衡速度和平衡精度;调节步长为变步长,适应不同大小的不平衡量,以此兼顾平衡速度和精度;可消减两平衡盘转动步长不一致带来的不良影响,使平衡速度和精度大为提高。特别的,当不平衡量大小在一特定区间时,本方法平衡速度更快,效果更为显著。

    一种能保持流量和出口压力稳定的氢气减压阀及其方法

    公开(公告)号:CN111623156B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010499953.2

    申请日:2020-06-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F16K17/32

    摘要: 本发明公开了一种能保持流量和出口压力稳定的氢气减压阀及其方法,减压阀的阀体从上到下依次同轴装配调节封盖、顶杆、阀芯和入口封盖。阀体侧壁开设阀体出口,阀芯底部设有控制尖端,在非工作状态下阀芯底部的控制尖端将控制通道封闭。控制尖端与顶部凹槽之间的空隙为中间通道,阀芯中设有第一气体通道,调节封盖远离阀体的一端同轴连接有螺纹杆。调节封盖与盘状头部之间留有第二气体通道,盘状头部开设有贯通的第三气体通道。本发明的减压阀结构简单、可靠性高、使用寿命长,当减压阀气体入口处的压力随储氢量减少而降低时,能保持出口处流量和压力的稳定,当减压阀气体入口处的压力由于外界原因变大时,同样能保持出口处流量和压力的稳定。

    一种能保持流量和出口压力稳定的氢气减压阀及其方法

    公开(公告)号:CN111623156A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010499953.2

    申请日:2020-06-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F16K17/32

    摘要: 本发明公开了一种能保持流量和出口压力稳定的氢气减压阀及其方法,减压阀的阀体从上到下依次同轴装配调节封盖、顶杆、阀芯和入口封盖。阀体侧壁开设阀体出口,阀芯底部设有控制尖端,在非工作状态下阀芯底部的控制尖端将控制通道封闭。控制尖端与顶部凹槽之间的空隙为中间通道,阀芯中设有第一气体通道,调节封盖远离阀体的一端同轴连接有螺纹杆。调节封盖与盘状头部之间留有第二气体通道,盘状头部开设有贯通的第三气体通道。本发明的减压阀结构简单、可靠性高、使用寿命长,当减压阀气体入口处的压力随储氢量减少而降低时,能保持出口处流量和压力的稳定,当减压阀气体入口处的压力由于外界原因变大时,同样能保持出口处流量和压力的稳定。

    用于运动锥形阀芯小间隙二维流场计算的动网格更新方法

    公开(公告)号:CN110929461A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911235841.X

    申请日:2019-12-05

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06F30/28 G06F113/08

    摘要: 本发明公开了一种用于运动锥形阀芯小间隙二维流场计算的动网格更新方法,其包括:(1)三维的锥形阀芯前后流道简化为轴对称的二维模型,对二维模型进行结构化网格划分。(2)用FLUENT软件建立锥形阀芯前后流道的流场瞬态计算模型,阀芯在流体力、摩擦力、弹簧弹力和重力的作用下会沿着轴线方向作直线运动。(3)根据动力学理论,建立阀芯的运动方程。(4)在FLUENT软件中进行二维瞬态流场计算,每个时间步均计算作用在阀芯两端的流体力;(5)在流场一个时间步的瞬态计算开始前,在UDF中利用计算得到的作用在阀芯两端的流体力,再根据阀芯的运动方程,计算阀芯在一个时间步的振动位移;(6)根据(5)动力学计算结果,按照给定的方法,计算每个网格节点的移动距离,并更新流体域相关网格节点的坐标值,流体域随之变动。

    无去重转子动平衡方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109406053B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201811489399.9

    申请日:2018-12-06

    申请人: 浙江大学

    发明人: 张志新 王春鹏

    IPC分类号: G01M1/32

    摘要: 本发明公开了一种无去重转子动平衡方法,属于转子动平衡技术领域。本发明提出的无去重转子平衡法,只需要两次加重便可平衡,省去了去重过程,使得平衡精度大大提高,降低了平衡成本,提高了平衡效率,避免了事故的发生。本发明实现的步骤为:a.在转子轴承座水平安装振动传感器,拾取振动信号,在转子轴上贴一反光纸,用转速传感器对着反光纸,测得转速信号,用动平衡仪测量出转子的不平衡振动的幅值和相位;b.加上试加重后,再次测出不平衡振动的幅值和相位;c.按照公式求解出不平衡质量的大小和位置,在其对面添加同样大小的矫正质量,即可大大减小振动,实现平衡。

    一种极坐标式砂轮在线动平衡系统快速高精度平衡方法

    公开(公告)号:CN109959486A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910182162.4

    申请日:2019-03-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M1/22

    摘要: 本发明公开了一种极坐标式砂轮在线动平衡系统快速高精度平衡方法,属于转子在线动平衡技术领域。本发明提出的在线动平衡法,克服了逐步寻优法的不足:可以快速寻找两平衡盘合适的初始夹角提高平衡效率;将平衡操作判据振动大小按平衡阶段细分为振动有效值和振动工频分量,协调优化平衡速度和平衡精度;调节步长为变步长,适应不同大小的不平衡量,以此兼顾平衡速度和精度;可消减两平衡盘转动步长不一致带来的不良影响,使平衡速度和精度大为提高。特别的,当不平衡量大小在一特定区间时,本方法平衡速度更快,效果更为显著。

    无去重转子动平衡方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109406053A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811489399.9

    申请日:2018-12-06

    申请人: 浙江大学

    发明人: 张志新 王春鹏

    IPC分类号: G01M1/32

    摘要: 本发明公开了一种无去重转子动平衡方法,属于转子动平衡技术领域。本发明提出的无去重转子平衡法,只需要两次加重便可平衡,省去了去重过程,使得平衡精度大大提高,降低了平衡成本,提高了平衡效率,避免了事故的发生。本发明实现的步骤为:a.在转子轴承座水平安装振动传感器,拾取振动信号,在转子轴上贴一反光纸,用转速传感器对着反光纸,测得转速信号,用动平衡仪测量出转子的不平衡振动的幅值和相位;b.加上试加重后,再次测出不平衡振动的幅值和相位;c.按照公式求解出不平衡质量的大小和位置,在其对面添加同样大小的矫正质量,即可大大减小振动,实现平衡。