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公开(公告)号:CN108072567A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711298686.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种塑料恒温应力腐蚀实验装置及方法,该实验装置包括恒温装置、腐蚀装置、夹持装置、应力加载系统和蠕变检测系统;所述腐蚀装置设于恒温装置内,所述腐蚀装置内装有腐蚀介质,试样浸泡于该腐蚀介质中;所述夹持装置包括上夹具和下夹具,分别夹持试样的上下两端;所述应力加载系统与夹持装置的上夹具连接,以给试样提供应力作用;所述蠕变检测系统与应力加载系统连接,以检测试样在该应力作用下的蠕变变形量。本发明可同时考察温度、应力与介质共同作用下的材料性能变化,且可同时定量检测材料的蠕变变形,有助于材料应力腐蚀规律和机理的研究和应用开发。
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公开(公告)号:CN107764671A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711260859.6
申请日:2017-12-04
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及塑料管材测试装置,旨在解决现有的塑料管材的寿命测试很耗时长的问题,提供塑料管材寿命评测装置,其包括电子拉伸机、温控箱、安装支架、至少一个电子显微镜。电子拉伸机包括下夹头和上夹头;上夹头传动连接于驱动装置,并能够在驱动装置的带动下沿轴向往复拉伸试样;电子拉伸机的拉伸操作部位于温控箱的温控室中;安装支架设置于底座之上,并具有至少一个安装头;电子显微镜安装于安装支架的安装头上,并且电子显微镜的镜头的朝向垂直于试样轴线,并正对预制裂纹;电子显微镜的数据接口电连接于一显示器,显示器用于显示试样的预制裂纹处在电子显微镜的放大后的图形。本发明的有益效果是能够大大降低试验周期。
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公开(公告)号:CN107267000A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710488219.4
申请日:2017-06-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D133/00 , C09D5/32 , C09D7/12
CPC classification number: C09D133/00 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K9/02 , C08K9/10 , C08K13/06 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种纳米隔热涂料制备方法,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;将复合核壳结构纳米粉体分散于水性丙烯酸涂料中,形成纳米隔热涂料。
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公开(公告)号:CN107189583A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710487267.1
申请日:2017-06-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D133/00 , C09D7/12
CPC classification number: C09D133/00 , C08K9/10 , C08K13/06 , C08K2003/2231 , C08K2201/011
Abstract: 本发明公开了一种纳米隔热涂料,其特征在于包括:水性丙烯酸涂料以及添加于所述水性丙烯酸涂料中的复合核壳结构纳米粉体,所述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。所述纳米隔热涂料的生产设备及工艺方法简单,经济成本低。该方法制备出的具有复合核壳结构纳米粉体的隔热涂料,粉体的分散性比单纯使用锑掺杂二氧化锡纳米材料的隔热涂料好,隔热效果也更佳。
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公开(公告)号:CN106811782A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710073911.0
申请日:2017-02-10
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种(Ni‑Co)/CrAl/Y2O3镀层及其复合电镀方法,该复合电镀方法包括如下步骤:CrAl/Y2O3合金粉末制备:按照重量比80~120:1混合CrAl合金粉末与Y2O3粉末,然后进行球磨,得到CrAl/Y2O3合金粉末;镀层制备:取基板,进行复合电镀:将所述CrAl/Y2O3合金粉末加入至电镀液中,加入量为20~50g/L;然后采用周期换向脉冲电流进行电镀,即得。该复合电镀方法制备得到的(Ni‑Co)/CrAl/Y2O3镀层结晶细致、结合力好,镀层致密平整、空隙率低,韧性、抗高温氧化和热腐蚀性能好,同时生产成本低。
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公开(公告)号:CN106086759A
公开(公告)日:2016-11-09
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测的耐高温氯腐蚀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:CN114813386A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210425380.8
申请日:2022-04-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明属于塑料管道检测领域,公开了一种多通道控温拉伸装置和控温拉伸方法。其中多通道控温拉伸装置包括拉伸机台、控温箱和至少两组拉伸机构。每组拉伸机构包括拉伸组件、第一夹组和第二夹组,所述控温箱和所述拉伸组件安装在所述拉伸机台上,所述控温箱相对的两端开设有拉伸避让位,第一夹组和第二夹组的夹紧部分均位于所述控温箱内,所述第一夹组固定部分穿过其中一端所述拉伸避让位与所述拉伸机台连接,所述第二夹组固定部分穿过另一端所述拉伸避让位与所述拉伸组件连接,所述拉伸组件往复运动带动所述第二夹组移动。该发明可以在特定环境下对塑料试样进行检测,更进一步的,有利于提高检测的效率。
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公开(公告)号:CN110292848B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910399410.0
申请日:2019-05-14
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于CFD的垃圾焚烧炉脱酸设备,包括焚烧炉、热交换装置、脱酸装置、CFD模拟单元和PLC控制单元;所述焚烧炉中产生的烟气进入所述热交换装置进行降温处理,降温后的烟气进入所述脱酸装置;所述CFD模拟单元根据焚烧炉中的入炉垃圾组分及垃圾负荷模拟计算出所述焚烧炉的烟气中的酸性气体浓度,并输入至所述PLC控制单元,通过所述PLC控制单元控制所述脱酸装置喷射脱酸剂对烟气进行脱酸处理。本发明还提供一种基于CFD的垃圾焚烧炉脱酸方法。本发明通过CFD模拟单元计算并预测进入脱酸装置的烟气中酸性气体的浓度,通过控制脱酸剂的喷射量对烟气进行精准地脱酸处理,可以提高烟气脱酸效率、降低设备运行成本。
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公开(公告)号:CN108072567B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201711298686.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种塑料恒温应力腐蚀实验装置及方法,该实验装置包括恒温装置、腐蚀装置、夹持装置、应力加载系统和蠕变检测系统;所述腐蚀装置设于恒温装置内,所述腐蚀装置内装有腐蚀介质,试样浸泡于该腐蚀介质中;所述夹持装置包括上夹具和下夹具,分别夹持试样的上下两端;所述应力加载系统与夹持装置的上夹具连接,以给试样提供应力作用;所述蠕变检测系统与应力加载系统连接,以检测试样在该应力作用下的蠕变变形量。本发明可同时考察温度、应力与介质共同作用下的材料性能变化,且可同时定量检测材料的蠕变变形,有助于材料应力腐蚀规律和机理的研究和应用开发。
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公开(公告)号:CN112008936A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010852043.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于热压成型机的散热装置、热压成型机及散热方法,用于热压成型机的散热装置包括珀耳帖组件、温度监测组件和控制器,珀耳帖组件用于与第一压板导热连接;温度监测组件用于监测当前工作温度;控制器与珀耳帖组件和温度监测组件电性连接。热压成型机包括前述的散热装置。当需要由合模状态到室温状态的时候,由控制器控制珀耳帖组件进行散热,使第一压板的温度逐渐降低,以降低工作温度,当温度监测组件监测到当前工作温度为室温状态下时,控制器指示珀耳帖组件停止冷却,从而完成散热,珀耳帖组件利用珀耳帖效应进行冷却散热,相比传统水冷或空气冷却能够达到更均衡的散热,且珀耳帖组件能够通过控制器进行控制,便于操作。
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