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公开(公告)号:CN101138735B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200710133579.9
申请日:2007-10-12
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种用于乙醇脱水制乙烯的成型催化剂及其成型与制备方法。该催化剂的制备是以HZSM-5分子筛原粉为主料,以粘合剂、含磷化合物为助剂。其中,HZSM-5分子筛原粉与粘合剂重量比为0.3~10∶1,HZSM-5分子筛原粉与含磷化合物重量比为2.5~60∶1。各物料经混合、捏合、成化、挤条成型、干燥、焙烧等工序而制得。该催化剂组分简单、成本低廉,活性强、选择性高、强度大、寿命长;用于制备该催化剂的制作工序简单、易于控制、成本低,工业化应用前景好。
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公开(公告)号:CN101745419A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910264301.4
申请日:2009-12-18
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于催化剂领域,公开了一种抗杂醇的改性分子筛催化剂及其制备方法和应用。该催化剂含有HZSM-5分子筛载体、含磷化合物以及含金属元素A的化合物,或者该催化剂含有HZSM-5分子筛载体、含金属元素A的化合物以及含金属元素B的化合物;其中以元素质量百分含量计,磷元素或金属元素A的负载量为HZSM-5分子筛质量的0.25~10%,金属元素B的负载量为HZSM-5分子筛质量的0.25~10%。本发明提供的复合改性的HZSM-5分子筛催化剂不仅明显提高了乙醇转化率和乙烯选择性,而且明显增强了分子筛催化剂在含杂醇的乙醇脱水过程中的抗杂醇能力,具有很高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN100522360C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200710021122.9
申请日:2007-03-29
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种复合改性分子筛催化剂及其制备方法和应用。该催化剂的重量百分比组分为:Fe:0.5~3.0%,La:0.5~4.0%,HZSM-5分子筛:93.0~99.0%。该催化剂的制备是采用等体积浸渍法改性HZSM-5,将铁和镧离子引入HZSM-5中对其物性进行调整,使分子筛的强酸活性中心向中强酸的弱酸中心调变。改性后的催化剂对乙醇的转化率和乙烯的选择性较好,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN119780198A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510058083.8
申请日:2025-01-14
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本申请涉及电化学测量领域,公开了一种气氛可控的卤化物熔盐腐蚀长时电化学测试方法及装置,所述装置包括:气氛控制组件,用于提供并维持气氛环境;气密组件,其包括管密封接头,用于使气氛控制组件形成密封环境;加热组件,用于气氛控制组件加热;测量组件,用于监测和记录熔盐环境中的电化学信号;隔热组件,用于阻挡热量的散出;杂质处理组件,用于清除测试过程中释放的杂质和副产物。本发明通过设置气密组件、气氛控制组件和中管密封接头,可形成三级隔热结构,不仅使坩埚内的蒸气压接近熔盐的饱和蒸气压,从而显著减少了熔盐的蒸发损耗;提升了法兰盖处的密封性能,确保装置在高温环境下的长期稳定性和试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118709493A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410861873.5
申请日:2024-06-28
Applicant: 南京工业大学 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于位错净滑移失效指示因子的裂纹扩展预测方法及系统,属于疲劳数值模拟技术领域,包括:根据材料的微观结构图以及各晶粒的随机取向,构建材料的晶体塑性裂纹扩展有限元模型;基于晶体塑性裂纹扩展有限元模型,构建晶体塑性本构模型,并嵌入基于位错净滑移的损伤指示因子,生成基于净滑移损伤因子的扩展有限元裂纹扩展准则;并通过获取裂纹尖端单元积分点的净滑移的平均值,依据新旧裂纹之间的转角判断裂纹扩展方向是否需要修正,从而进行裂纹扩展预测。本发明能模拟微观短裂纹扩展阶段与滑移相关的裂纹扩展行为,又能捕获长裂纹扩展阶段与位错滑移无关的裂纹扩展特性,从而能获得正确的裂纹扩展路径。
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公开(公告)号:CN118313197A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410450727.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F113/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及增材制造领域,公开了一种确定激光粉末床熔融单晶奥氏体不锈钢打印工艺的模拟方法,包括以下步骤:S1、建立三维多晶粉末床的微观模型;S2、基于有限元法建立三维温度场预测模型;S3、利用相场法建立三维多晶体微观组织演化模型;S4、耦合步骤S1、S2和S3的模型,使用不同的工艺参数模拟多层多道的激光粉末床熔融过程,以确定合适的单晶工艺参数。本发明通过使用数值模拟方法代替传统的实验试错方法,用于确定单晶工艺参数,这极大地减少了工艺探索的时间和经济成本,并辅助实验揭示了激光粉末床熔融增材制造制备单晶的微观组织演化机理。
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公开(公告)号:CN115964919A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310069304.2
申请日:2023-02-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种熔盐腐蚀‑力交互作用下晶间裂纹萌生及扩展的预测方法,包括建立包含晶粒和晶界的有限元模型,赋予晶粒和晶界不同材料参数;计算单元质心到表面的距离;根据熔盐环境中的力学性能试验结果,建立含损伤项的本构模型进行计算,获得应力增量和应变增量;根据空气环境中力学性能试验结果,建立机械损伤D1模型,结合熔盐腐蚀损伤D2模型进行计算,确定总损伤值D;利用随机数确定每一个单元的随机损伤门槛值Drnd;裂纹扩展准则设为D>Drnd,若满足则使单元失效,腐蚀裂纹开始扩展,否则进行下一步的计算。本发明能准确预测熔盐腐蚀‑力耦合作用下随机沿晶裂纹的萌生、扩展、裂纹扩展方式以及材料的腐蚀程度等,具有适用性广、精度高的特点。
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公开(公告)号:CN112595575A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011236524.2
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐腐蚀环境中多种力学性能测试的试验装置及方法,该装置包括容器组件和夹具组件,容器组件用于提供熔盐腐蚀环境,并通过冷却回路防止高温下熔盐蒸发而减少,保证长时力学性能测试过程中,试样保持完全浸没在熔盐环境中,夹具组件用于夹持试样和固定引伸计,可精确测量试验过程中试样的应变,装置结构合理。该方法通过将试样固定在夹具组件上,并浸没在容器组件的熔盐里,通过试验机不同的加载方式实现高温熔盐腐蚀环境中的多种力学性能测试。本发明有效地解决了高温下熔盐蒸发逸出减少而使试样在长时试验过程中不能完全浸没在熔盐中的问题,通过不同加载形式可进行熔盐环境中多种力学性能测试以及应变的测量。
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公开(公告)号:CN115964919B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310069304.2
申请日:2023-02-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种熔盐腐蚀‑力交互作用下晶间裂纹萌生及扩展的预测方法,包括建立包含晶粒和晶界的有限元模型,赋予晶粒和晶界不同材料参数;计算单元质心到表面的距离;根据熔盐环境中的力学性能试验结果,建立含损伤项的本构模型进行计算,获得应力增量和应变增量;根据空气环境中力学性能试验结果,建立机械损伤D1模型,结合熔盐腐蚀损伤D2模型进行计算,确定总损伤值D;利用随机数确定每一个单元的随机损伤门槛值Drnd;裂纹扩展准则设为D>Drnd,若满足则使单元失效,腐蚀裂纹开始扩展,否则进行下一步的计算。本发明能准确预测熔盐腐蚀‑力耦合作用下随机沿晶裂纹的萌生、扩展、裂纹扩展方式以及材料的腐蚀程度等,具有适用性广、精度高的特点。
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公开(公告)号:CN112595575B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011236524.2
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐腐蚀环境中多种力学性能测试的试验装置及方法,该装置包括容器组件和夹具组件,容器组件用于提供熔盐腐蚀环境,并通过冷却回路防止高温下熔盐蒸发而减少,保证长时力学性能测试过程中,试样保持完全浸没在熔盐环境中,夹具组件用于夹持试样和固定引伸计,可精确测量试验过程中试样的应变,装置结构合理。该方法通过将试样固定在夹具组件上,并浸没在容器组件的熔盐里,通过试验机不同的加载方式实现高温熔盐腐蚀环境中的多种力学性能测试。本发明有效地解决了高温下熔盐蒸发逸出减少而使试样在长时试验过程中不能完全浸没在熔盐中的问题,通过不同加载形式可进行熔盐环境中多种力学性能测试以及应变的测量。
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