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公开(公告)号:CN106086759B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610518201.X
申请日:2016-07-01
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧发电锅炉烟气侧的耐高温氯腐蚀NiCrTiAlSi/La2O3涂层及制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)制备复合粉末;(2)将复合粉末研磨均匀得球状复合粉末并烘干;(3)对基板表面进行清洁、粗化处理;(4)采用热喷涂技术对受热面喷涂底漆层;(5)采用热喷涂技术在底漆层上喷涂球状复合粉末;(6)冷却。通过本发明的制备方法得到的涂层,在底漆层表面喷涂复合涂层,利用稀有元素La2O3的加入在涂层中起净化涂层晶界的作用,强化了晶界并促进氧化膜的形成,改变涂层的形态,细化晶粒,提高了涂层的高温抗腐蚀性和抗氧化性。
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公开(公告)号:CN108414615A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810011287.6
申请日:2018-01-05
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种非金属防腐层分层缺陷超声导波检测方法及装置。所述检测方法包括:向非金属防腐层的待测区域发射超声波正弦信号;采集由所述超声波正弦信号通过非金属防腐层的待测区域后形成的接收信号;获取所述接收信号的非线性谐波分量,对所述非线性谐波分量进行小波包变换,获得小波能量值,基于所述小波能量值对非金属防腐层分层缺陷进行评估。本发明利用小波能量值作为非金属防腐层分层缺陷的衡量指标,可以较好地反映非金属防腐层的分层缺陷。所述检测装置包括控制装置、信号发生装置、发射探头、接收探头和信号采集装置,本发明利用发射探头和接收探头实现对两探头之间连线经过区域的分层缺陷检测,可提高检测效率。
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公开(公告)号:CN108064335A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201780001156.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及塑料管材制造技术领域,提供一种塑料管材寿命评价方法。该方法包括如下步骤:夹持试样两端,试样为圆柱形且周面开设有环形的预制缺口;采用预设频率f拉伸试样,拉伸过程中拉伸应力在最大预设应力Fmax和最小预设应力Fmin之间逐渐往复变化,拉伸应力每变化一次为一个周期;观察试样的表面,当预制缺口附近萌生新的裂纹时,记录拉伸应力的变化次数Nini和应力范围△σ;将变化次数Nini转换为拉伸时间T;采用不同的应力范围△σ重复进行上述步骤,得到多个拉伸时间T;根据多个应力范围△σ以及对应的拉伸时间T绘制双对数坐标图。通过该方法,能够大大降低评价周期。
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公开(公告)号:CN106246476B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610873912.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D7/00 , F05B2270/334 , Y02E10/723
Abstract: 本发明提供一种海上风力发电机叶片故障智能监测系统,包括监测端及控制器;监测端包括:电流监测装置、风力监测装置、启停监测装置、叶片振动监测装置及叶片视频监测装置;叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接;叶片视频监测装置与启停监测装置连接;叶片振动监测装置及叶片视频监测装置分别与控制器连接。由于叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接,可根据第一触发信号或第二触发信号,采集风力发电机的叶片振动数据,因此,叶片振动监测装置无需实时采集风力发电机的叶片振动数据,可以降低海上风力发电机叶片故障智能监测系统的运行维护成本。本发明还提供一种可以降低运行维护成本的海上风力发电机叶片故障智能监测方法。
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公开(公告)号:CN107367432A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710675386.X
申请日:2017-08-09
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N3/36
CPC classification number: G01N3/36 , G01N2203/0005 , G01N2203/0019 , G01N2203/0044 , G01N2203/0067 , G01N2203/0073 , G01N2203/0226 , G01N2203/0274
Abstract: 本发明涉及一种波动压力下PE管道的老化试验装置,通过供压装置提供整个管路的气体载荷,通过压力传感器、电动控制阀和中枢控制器共同作用对管路内的气压进行调节,重复注压泄压过程,形成疲劳循环载荷,并通过老化装置使试验管段老化,这种装置改变了以往单因素老化的研究,将多种环境应力结合在一起,形成了一种模拟城市天然气管道实际工况的实验室环境。本发明还涉及一种波动压力下PE管道的老化寿命预测方法,经过特定的周期取出老化的管道样品,进行力学性能以及理化性能的测试,得到相关数据,用以测量任意环境温度以及任意管道的老化性能变化,相比于以往的方法,具有简单、高效、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN107191338A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710606011.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: Y02E10/722 , F03D17/00 , F03D80/30
Abstract: 本发明公开了一种风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统,风电机组雷击故障监测系统包括该防雷保护系统,防雷保护系统包括:开设有盲孔的主体、核心、由可气化材料制成的连接件、第一弹性件、第二弹性件、密封盖、底板以及用于连接在外部信号源与检测终端之间的开关;核心以及第一弹性件分别容置于盲孔,核心通过连接件连接主体,第一弹性件的一端抵持核心,另一端连接于盲孔的底壁,密封盖的一面通过第二弹性件与底板连接,密封盖的另一面与核心相抵持,开关安装于底板。如此,防雷保护系统可准确地为检测终端提供电信号,从而让维护人员准确地了解有遭受雷击,便于维护排查雷击故障,提高安全性。
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公开(公告)号:CN107162044A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710488238.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 佛山科学技术学院
IPC: C01G19/02 , C01G19/00 , C01B33/18 , C09D7/12 , C09D133/00
CPC classification number: C01G19/02 , C01B33/18 , C01G19/00 , C01P2002/54 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C08K3/08 , C08K3/36 , C08K9/10 , C08K2003/2231 , C08K2201/011 , C09D133/00
Abstract: 本发明公开了一种复合核壳结构纳米粉体制备方法,包括以下步骤:将五水氯化锡和三氯化锑溶于盐酸溶液中,添加氨水形成第一溶液;将第一溶液在恒温水浴条件下反应,形成第一沉淀物,煅烧后得到锑掺杂二氧化锡纳米粉体;将所述锑掺杂二氧化锡纳米粉体分散于无水乙醇中,添加氨水形成第二溶液;向所述第二溶液加入正硅酸乙酯反应形成第二沉淀物,煅烧后得到中间粉体;将五水氯化锡和三氯化锑溶解到含有乙酰丙酮的无水乙醇中,搅拌反应,形成第三溶液,滴加蒸馏水搅拌后,陈放老化得到锑掺杂氢氧化锡溶胶;将所述中间粉体加入到所述锑掺杂氢氧化锡溶胶中并进行分散,然后密封静置,形成第三沉淀物,煅烧后,得到复合核壳结构纳米粉体。
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公开(公告)号:CN107140687A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710488220.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: C01G30/005 , B01J13/02 , B82Y30/00 , C01B33/12 , C01G19/02 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/50 , C01P2004/84 , C08K3/34 , C08K9/02 , C08K9/08 , C08K13/06 , C08K2003/0875 , C08K2003/2231 , C08K2003/265 , C09D5/024 , C09D5/028 , C09D133/00
Abstract: 本发明公开了一种复合核壳结构纳米粉体,包括第一内核,所述第一内核为锑摩尔掺杂浓度为1%~10%的锑掺杂二氧化锡纳米粉体;中间层,所述中间层为包覆于所述第一内核外的二氧化硅层,所述第一内核和中间层构成中间粉体;外层,所述外层为包覆于所述中间粉体外的锑摩尔掺杂浓度为5%~15%的锑掺杂二氧化锡纳米粉体层。通过在纳米锑掺杂二氧化锡颗粒表面包覆二氧化硅层作为中间粉体介质,然后再包覆一层纳米锑掺杂二氧化锡,制备出新型复合核壳结构纳米粉体,实验设备及工艺方法简单,经济成本低。
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公开(公告)号:CN115235879A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110443886.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯燃气管材蠕变柔量的预测方法,该预测方法首先通过合理的特定蠕变实验获得蠕变应变‑时间曲线,再进一步获得蠕变柔量‑时间曲线,初始蠕变柔量,应力相关因子,J1和m材料参数以及h1(σ)等参数,再将上述参数代入特定的公式中获得所述聚乙烯燃气管材试样的蠕变本构方程,根据蠕变本构方程即可预测聚乙烯燃气管材在一定蠕变应力下的蠕变应变和蠕变柔量。本发明的聚乙烯燃气管材蠕变柔量的预测方法准确度高,并且能够准确地模拟高应力下的非线性蠕变行为,为准确分析燃气管道的延迟失效行为提供基础。本发明的聚乙烯燃气管材蠕变柔量的预测方法可以大大简化蠕变柔量测试的工作量,节省实验时间,降低测试和实验成本。
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公开(公告)号:CN111900405B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010760916.2
申请日:2020-07-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基正极材料及其制备方法和锂硫电池。所述石墨烯基正极材料的制备方法包括:于溶剂中分散MXene/石墨烯复合材料、铜盐和硫源,得第一混合溶液;将所述第一混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备石墨烯基正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
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