一种用锌、钼、镁盐类做水处理剂的方法

    公开(公告)号:CN1539756A

    公开(公告)日:2004-10-27

    申请号:CN200310101644.1

    申请日:2003-10-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用锌、钼、镁盐类做水处理剂的方法,其特征在于:将锌、钼、镁盐类溶解成溶液或直接投放入污水中,进行污水处理,在污水中锌、钼、镁类盐的浓度范围分别控制为:锌盐0.3-1.5mg/L,钼酸盐0.5-1.5mg/L,镁盐4.0-6.0mg/L;控制水的初始pH为7-8,温度为25~30℃,经过6~48小时的降解处理就可以使污水达到环保标准。本发明的优点在于:具有处理剂用量少、使用操作简便、运行成本低廉、高效、环境污染低、适宜范围广、对系统本身的运行操作无影响、受环境条件变化的影响小、不需要专门生产工艺、直接配制。

    微细电火花伺服扫描加工参数优选方法及系统

    公开(公告)号:CN109202192B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201811291758.X

    申请日:2018-10-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种微细电火花伺服扫描加工参数优选方法及系统,其中,该方法包括:获取放电能量,根据最大放电间隙、最小放电间隙、工具电极进退系统响应延迟时间、工具电极轴向损耗速度的参数值获取伺服控制放电间隙的开路状态工具电极回退速度和短路状态工具电极进退速度的理论上限值;以工具电极端部侧向损耗最小及加工精度优化为优化目标,根据开路状态工具电极回退速度和上述参数获取出伺服扫描速度的理论下限值;或者以三维伺服扫描加工精度和效率综合优精化为优化目标,获取上述理论下限值。该方法可避免微细电火花伺服扫描加工中极间短路或电极碰撞的不利情况,有利于减少微细工具电极端部损耗,提高正常放电率、加工效率和加工精度。

    一种用于陶瓷材料降温热冲击实验的聚合物淬火介质

    公开(公告)号:CN106755812A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710123594.9

    申请日:2017-03-03

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: C21D1/56

    Abstract: 一种用于陶瓷材料降温热冲击实验的聚合物淬火介质,其组成为:水溶性聚合物含量大于0,小于等于50%、余量为水。本发明克服了水作为淬火剂冷却时,冷却速度快,冷却不均匀所导致的工件温度梯度和淬火应力大,使材料的抗热冲击性比实际服役环境低的缺点;也克服了传统淬火油冷却速度慢,在常规热处理条件下,不足以使材料产生热冲击失效,难以研究相应的抗热冲击性,且易燃等缺点。该淬火介质的冷速可以根据需要通过改变浓度加以调整,以研究材料在不同服役温度下的抗热冲击性。使用该淬火介质,会在样品表面形成一层稳定的聚合物层或富含聚合物层,使热量传递均匀,因此更接近材料实际服役环境,且环保无毒,不易老化,具有极大的推广性和实用性。

    基于表面增强拉曼光谱的痕量混合物组分分析方法

    公开(公告)号:CN105911045A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610458195.3

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼光谱的痕量混合物组分分析方法,将混合溶液中包含的多种溶质分子分别吸附在表面增强拉曼散射基底上,检测拉曼光谱;对拉曼光谱的谱线进行主成分分析建模绘出得分图;利用主成分分析建模的过程中得到的载荷向量计算出相应于主成分的得分值,并绘于得分图中;配置样品混合溶液,计算组元的相对吸附系数,根据相对吸附系数得到混合溶液的配比。本发明具有如下优点:通过分析表面增强拉曼光谱直接得出溶液的配比,使得混合溶液组分分析的半定量方法可用于吸附能力各异的物质组成的混合体系,可用性强。

    一种用维生素做微生物活性增加剂水处理的方法

    公开(公告)号:CN1278950C

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200310101643.7

    申请日:2003-10-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用维生素做水处理剂的方法,其特征在于:将维生素溶解成溶液或直接投放入污水中,进行污水处理,在污水中维生素的浓度范围分别控制为:维生素B1为0.5-1.5mg/L,烟酸为0.5-1.5mg/L。控制污水的初始pH为7~8,温度为25~30℃,经过6~48小时的降解处理就可以使污水达到环保标准。本发明的优点在于:具有处理剂用量少、使用操作简便、运行成本低廉、高效、环境污染低、适宜范围广、对系统本身的运行操作无影响、受环境条件变化的影响小、不需要专门生产工艺、直接配制。

    扩散型气膜冷却孔的电火花分块加工方法

    公开(公告)号:CN107378157B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710686182.6

    申请日:2017-08-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及特种加工技术领域,特别是涉及一种扩散型气膜冷却孔的电火花分块加工方法,包括以下步骤:根据待加工气膜冷却孔的扩散形出口的形状尺寸,将待加工区域分为若干个子区域;利用细长型电极进行电火花加工,电极一次进给加工一个子区域,若干次进给加工出完整的待加工气膜冷却孔的扩散形出口。该扩散型气膜冷却孔的电火花分块加工方法,采用分块式加工工艺,将待加工的区域分为若干区域以分别加工,因此可采用普通细长杆型电极加工出气膜冷却孔的扩散形出口,且加工完毕后电极修复简单,使得气膜冷却孔的加工效率有效提高,加工成本大大减少。

    用于陶瓷材料降温热冲击实验的表面瞬态温度测量装置

    公开(公告)号:CN106596258A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201710113986.7

    申请日:2017-02-28

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01N3/066 G01K1/028 G01K1/08 G01K7/02 G01N3/60

    Abstract: 用于陶瓷材料降温热冲击实验的表面瞬态温度测量装置,该装置包括陶瓷材料试件、测温热电偶、金属丝、导线和计算机;测温热电偶采用铠装热电偶,陶瓷材料试件表面加工有一个浅形凹槽,测温热电偶前端感温部对准并落入凹槽之内;金属丝将测温热电偶紧贴陶瓷材料试件缠绕并固定在一起;测温热电偶通过所述导线与计算机连接。本发明由于采用具有一定的强度的铠装热电偶,可与试件固定定好后一起进出加热炉和冷却介质,进而全程实时测量、记录试件表面的瞬态温度变化;另外,本发明无需在热电偶感温部粘接覆盖层,因而可迅速感知陶瓷材料表面温度场的急速瞬态变化参量,使试验结果准确、可靠;该装置还具有结构简单,易操作,实用性强等优点。

    气膜冷却孔出口处热障涂层放电辅助化学加工扫描方法

    公开(公告)号:CN106041236A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610569463.9

    申请日:2016-07-19

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: B23H9/00

    Abstract: 本发明公开了一种气膜冷却孔出口处热障涂层放电辅助化学加工扫描方法,包括:根据气膜冷却孔的复合角出口形状尺寸要求,对所述气膜冷却孔的孔口进行模型设计和参数设置,根据所述气膜冷却孔的孔口进行模型设计和加工扫描参数设置规划扫描轨迹并生成加工数控代码;按照所述加工数控代码进行扫描。本发明具有如下优点:采用陶瓷热障涂层放电辅助化学加工扫描工艺,可兼容集成电火花加工、电解加工用脉冲电源和工作液循环系统,可实现与基体高温合金电加工的快速切换的组合工艺。

    一种用维生素做水处理剂的方法

    公开(公告)号:CN1539755A

    公开(公告)日:2004-10-27

    申请号:CN200310101643.7

    申请日:2003-10-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用维生素做水处理剂的方法,其特征在于:将维生素溶解成溶液或直接投放入污水中,进行污水处理,在污水中维生素的浓度范围分别控制为:维生素B1为0.5-1.5mg/L,烟酸为0.5-1.5mg/L。控制污水的初始pH为7-8,温度为25~30℃,经过6~48小时的降解处理就可以使污水达到环保标准。本发明的优点在于:具有处理剂用量少、使用操作简便、运行成本低廉、高效、环境污染低、适宜范围广、对系统本身的运行操作无影响、受环境条件变化的影响小、不需要专门生产工艺、直接配制。

    用于陶瓷材料降温热冲击实验的表面瞬态温度测量装置

    公开(公告)号:CN207351807U

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201720186285.1

    申请日:2017-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 用于陶瓷材料降温热冲击实验的表面瞬态温度测量装置,该装置包括陶瓷材料试件、测温热电偶、金属丝、导线和计算机;测温热电偶采用铠装热电偶,陶瓷材料试件表面加工有一个浅形凹槽,测温热电偶前端感温部对准并落入凹槽之内;金属丝将测温热电偶紧贴陶瓷材料试件缠绕并固定在一起;测温热电偶通过所述导线与计算机连接。本装置由于采用具有一定的强度的铠装热电偶,可与试件固定定好后一起进出加热炉和冷却介质,进而全程实时测量、记录试件表面的瞬态温度变化;另外,本装置无需在热电偶感温部粘接覆盖层,因而可迅速感知陶瓷材料表面温度场的急速瞬态变化参量,使试验结果准确、可靠;该装置还具有结构简单,易操作,实用性强等优点。

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