一种基于微探针检测风机部件腐蚀的方法与系统

    公开(公告)号:CN119985295A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510205586.3

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明为一种基于微探针检测风机部件腐蚀的方法与系统,其中方法包括以下步骤:获取检测设备的运行数据,控制所述检测设备底部的微探针探头以预设的步进距离在风机部件表面移动,并发出预设频率的交流信号;所述交流信号通过风机部件表面的涂层进入风机部件的钢结构,所述涂层、微探针和钢结构之间生成电容效应,记录交流信号的相量变化;构建电阻电容等效电路模型,基于所述交流信号的相量变化和所述运行数据,计算金属电阻和金属电容,作为检测数据反映金属腐蚀情况和涂层服役情况;利用信号收发装置将所述检测数据发送至云端;所述云端实时存储并分析检测数据,预测风机部件的腐蚀趋势和剩余使用寿命。

    一种MIL-68(In)/POTS@PTFE疏水膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117844029A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410070487.4

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种MIL‑68(In)/POTS@PTFE疏水膜及其制备方法,属于聚四氟乙烯膜加工制造技术领域,本发明首先制备出金属有机骨架材料MIL‑68(In),而后采用1H、1H、2H、2H全氟辛基三乙氧基硅烷POTS对MIL‑68(In)进行改性,最后通过喷涂法将改性后的MIL‑68(In)溶液沉积在聚四氟乙烯PTFE膜表面,制得MIL‑68(In)/POTS@PTFE疏水膜;本发明利用MIL‑68(In)增强与PTFE膜之间的相容性,同时以POTS一端水解后完全由硅醇基Si‑OH取代的硅氧烷基团Si‑O‑CH2CH3与MIL‑68(In)表面化学键合,疏水长链间的Si‑OH发生脱水反应形成聚硅氧烷网状结构,而POTS含有的氟原子基团有效降低MIL‑68(In)表面的自由能,实现了疏水能力进一步改善的MIL‑68(In)/POTS@PTFE膜的制备。

    一种防表面活性剂浸润的Janus多孔膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117797666A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410070481.7

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种防表面活性剂浸润的Janus多孔膜,所述Janus多孔膜为不对称亲水‑疏水性的聚四氟乙烯多层复合膜,包括超疏水层、中间粘结层和亲水层;所述超疏水层为聚四氟乙烯膜,对水的接触角大于150°;所述中间粘结层为聚偏氟乙烯纳米纤维膜,其上表面与超疏水层连接,下表面与亲水层连接;所述亲水层为聚四氟乙烯/碳点纳米纤维膜,对水的接触角为50‑80°。本发明通过结合三种具有不同性质的材料制备Janus多孔膜,使其在厚度方向上具有不同的性质,可避免污水中的表面活性剂对膜的浸润;本发明采用具有低表面能的聚四氟乙烯材料作为疏水层,提高了Janus多孔膜的抗浸润性和抗污染型;本发明提供的Janus多孔膜能够在没有外力情况下实现液体在厚度方向的定向输送,具有较高的透水率。

    一种模拟海水冲刷的测试装置

    公开(公告)号:CN221765179U

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202420188822.6

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本实用新型涉及防腐涂料测试技术领域,公开了一种模拟海水冲刷的测试装置,包括测试箱体和储水箱体,测试箱体内设有测试台,测试台上摆放有试件,测试箱体的周侧内侧壁上设有多个喷水件,每个喷水件的喷水端均呈朝向试件设置;测试箱体的周侧外侧壁上设有与喷水件呈一一对应设置的连接水管,连接水管的其中一端伸入测试箱体内与对应喷水件连通在一起,另一端伸入储水箱体内;储水箱体的底壁上设有与连接水管呈一一对应设置的喷水泵,伸入储水箱体内的连接水管的端部与对应喷水泵的出水端连通在一起;储水箱体的顶部还开设有排水槽,排水槽将储水箱体与测试箱体连通在一起;本实用新型具有降低成本、还原性更高、缩短试验时间的优点。

    一种利用电解槽余热的废水处理装置

    公开(公告)号:CN221759556U

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202420119495.9

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种利用电解槽余热的废水处理装置,包括通过管路沿水流流动方向依次连接形成循环回路的第一换热器、冷却水储水箱和第二换热气;所述第一换热器置于废水储水箱内,所述废水储水箱的输入端与外部的工业废水连接,且废水储水箱的输入端设置有过滤装置;所述第二换热器置于电解槽内;所述冷却水储水箱内安装有第一制冷器;所述废水储水箱的顶部通过出气口通过气管与疏水透气膜组件的热气区连接;不仅可以给电解槽进行冷却,有利于电解槽内的电解制氢正常运行,还可以加热蒸发工业废水,且工业废水不直接与疏水透气膜组件直接接触,有效避免了工业废水对疏水透气膜组件的污染。

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