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公开(公告)号:CN106482533B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201611064127.5
申请日:2016-11-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: F27D17/00
Abstract: 本发明公开了一种烟气净化与换热一体化装置,属于烟气余热回收装置技术领域,为解决现有的装置对烟气的余热回收率低、烟气温度波动对过滤元件损伤大等问题而设计。本发明提供的烟气净化与换热一体化装置包括壳体、将壳体分为集尘室和净气室的花板、插接在花板上的陶瓷过滤膜管、置于陶瓷过滤膜管内的换热管以及用于为烟气储存或释放热量的蓄热墙,其中,壳体的两侧分别设有进烟口和出烟口,进烟口和集尘室连通,出烟口和净气室连通;蓄热墙位于集尘室内靠近进烟口处。本发明的烟气净化与换热一体化装置适用于间歇式工业窑炉的高温烟气除尘换热,不仅对烟气的余热能够高效回收,而且降低了烟气温度波动对过滤元件造成的热震损伤。
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公开(公告)号:CN119954505A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510139422.5
申请日:2025-02-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/28 , C04B35/626 , C22C29/12 , B22F9/04 , C22C1/051
Abstract: 本发明属于金属‑陶瓷界面润湿技术领域,涉及一种改善界面润湿性的钛掺杂铁酸镍陶瓷体及其制备方法与应用,所述钛掺杂铁酸镍陶瓷体的制备原料包括铁酸镍粉体与钛粉体;以铁酸镍粉体与钛粉体的总质量百分数为100wt%计,所述铁酸镍粉体的质量百分数为90wt%以上,所述钛粉体的质量百分数为10wt%以下;所述铁酸镍粉体的粒径D50为50μm以下;所述钛粉体的粒径D50为30μm以下。本发明中的钛掺杂铁酸镍陶瓷体改善了铁酸镍陶瓷体与Cu之间的润湿性,使铁酸镍陶瓷体与金属铜之间的界面连接处紧密、无明显孔洞和裂痕,提高了金属铜与铁酸镍陶瓷的三维互啮质量。
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公开(公告)号:CN116768649A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310755706.8
申请日:2023-06-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B38/10 , C04B38/06 , C04B33/132 , C04B33/13 , C04B33/32
Abstract: 本发明涉及一种铁尾矿基土壤改良材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合铁尾矿粉、造孔剂、发泡剂、粘结剂、助烧剂以及溶剂,得到混合浆料;(2)步骤(1)所得混合浆料经干燥处理,得到生坯;对所得生坯进行烧结处理,得到所述铁尾矿基土壤改良材料。本发明采用添加造孔剂法和混合发泡法复合造孔工艺,制得的铁尾矿基土壤改良材料具有开孔率高、吸水性好、保水效果好和透气性佳的特点,同时添加剂总量少、制备时间短,提高了生产效率,降低了生产成本,能够极大推动铁尾矿的规模处置,提高其综合利用率。
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公开(公告)号:CN116573925A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310560489.7
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/101
Abstract: 本发明提供一种陶瓷隔热瓦及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将刚玉、莫来石、活性Al2O3微粉、SiO2微粉和MgO粉末混合,得到第一粉体;(2)将步骤(1)得到的第一粉体与丙烯酰胺类单体、交联剂和水混合,得到浆料;(3)将步骤(2)得到的浆料进行注模、凝胶反应、干燥和烧结,得到所述陶瓷隔热瓦。使用所述方法制备得到的陶瓷隔热瓦,结构强度高,隔热性能好,还具有高温“自愈合”能力,在反复急冷状态下产生的微裂纹可在应用时的升温过程中实现愈合,且强度不明显衰减,有效提高陶瓷隔热瓦的可靠性,适用于使用温度高、高低温差大、腐蚀等恶劣工况。
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公开(公告)号:CN116469492A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310430774.7
申请日:2023-04-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种无机非金属材料导热系数的计算方法、装置及电子设备。所述计算方法包括如下步骤:分别确定待测材料中各固相组分和气相组分的体积分数和导热系数;采用并联模型和/或Levy模型,将待测材料中组分进行分类组合和计算,得到待测材料的导热系数。该方法解决了传统单一预测模型因构型简单适配性差的问题,同时对材料组成分类整合,结合多模型梯度递进的计算流程,避免了需要先测实际值反推模型加权参数的步骤,优化了计算方式。较于单一模型预测更加准确,使误差范围降低至10%以下,适用于更复杂组分情况。
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公开(公告)号:CN115286353A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210931018.8
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B28/30 , C04B38/00 , C09K5/14 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种储热材料及其制备方法与应用,以重量份数计,所述储热材料的原料包括:骨料60‑70份;水合硅酸镁凝胶原料5‑20份;基质18‑25份;添加剂0.1‑0.3份;溶剂4‑6份;所述水合硅酸镁凝胶原料包括质量比为(1‑6):1的氧化镁与二氧化硅。本发明提供的储热材料,通过引入水合硅酸镁凝胶原料作为部分基质,构建具有三维网状结构的水合硅酸镁凝胶,制得储热材料较有优异的储热能力、力学性能与热循环稳定性,能够满足作为高温储热材料的性能要求。
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公开(公告)号:CN111957951B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010832868.3
申请日:2020-08-18
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种耐火浇注料用改性铝粉及其制备方法和用途,所述改性铝粉包括铝内核以及氧化铝壳层。所述方法包括:1)将铝粉和氧化物分散剂混合,得到混合粉料;2)在通入热氧化气体流的条件下对混合粉料进行热处理,得到改性铝粉。本发明的制备方法简单易行,成本低廉。所制备的金属铝改性粉体用于耐火浇注料,可解决金属铝粉与水间的水化问题,提升材料的高温服役性能;降低金属铝粉中低温热处理过程中的消耗,增强含铝元素的气相反应。
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公开(公告)号:CN108439965A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810450430.1
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/185 , C04B35/565 , C04B38/06
Abstract: 本发明公开了一种透气砖芯砖及其制备方法和用途,所述透气砖芯砖由耐高温的陶瓷材料组成,所述陶瓷材料主要由碳化硅和莫来石组成且含有气孔。所述制备方法包括:(1)对碳化硅、铝源和硅源进行混合,将得到的混合物放入模具中成型,得到生坯;(2)对步骤(1)所述生坯进行烧制,得到所述透气砖芯砖。所述透气砖芯砖用于制备弥散式透气砖或复合透气砖。本发明提供的透气砖芯砖强度高,耐磨损,抗冲刷,抗热震性能优良,而且组织结构均匀,孔隙率大,气孔分布合理且连通,使用方便;本发明提供的制备方法流程短,操作简单,成本低廉,适合进行产业化生产。
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公开(公告)号:CN107473756A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710693269.6
申请日:2017-08-14
Applicant: 唐山贝斯特高温材料有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/66
Abstract: 本发明公开了一种多用途含低维碳的陶瓷/炭复合材料及其生产方法,所述复合材料由陶瓷材料、结合剂、碳素材料、低维碳素材料、催化剂、抗氧化剂组成;所述复合材料各组分的加入比例为:陶瓷相80~90wt%,结合剂3~5wt%,碳素材料3~7wt%,低维碳素材料1~5wt%,抗氧化剂3~5wt%,催化剂为低维碳素材料质量的3~8wt%。生产方法包括预混料与混料、机压成型、热处理与后处理工序。本发明制备的含低维碳的陶瓷/炭复合材料,可以实现制品的高强度、高抗渣能力、高抗钢水渗透能力,以及高的抗热震能力,并在低碳情况下达到较高碳含量的陶瓷/炭复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN107042041A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710218594.7
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01D46/543 , B01D46/0067 , B01D46/0086 , B01D46/14 , B01D46/44
Abstract: 本发明提供一种可快速更换过滤片的高温含尘气体除尘装置,主要由金属壳体、过滤片支架、陶瓷过滤片和顶盖组成,所述金属壳体底部设置卸灰阀,下部与进气管相连,顶部与顶盖密封连接,所述过滤片支架由密封底板、过滤花板和楔片组成,固定于金属壳体内部。过滤花板为相框形结构,边缘相互连接,底部焊接于底板,顶部恰好插于顶盖相应凹槽,所述陶瓷过滤片嵌插于过滤花板内,将金属壳体内部分隔为集尘室和净气室,所述顶盖设置排气口与净气室相通。本发明装置采用陶瓷片抽插式安装,具有处理烟气温度高、过滤片价格低廉且更换便捷、波折状结构设计使装置过滤面积大、密封简单、净化效率高等优势,多台并联使用可实现高温含尘气体的连续高效除尘。
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