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公开(公告)号:CN116336849A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310425437.9
申请日:2023-04-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明提供了一种小型耐腐蚀熔盐蓄热模块及其制备方法与码放结构,所述蓄热模块包括:储热罐体;所述储热罐体内壁覆有耐腐蚀涂层,所述储热罐体的上盖与罐底分别设有向上凸起的圆台;所述储热罐体内部注有无机相变材料,蓄热模块通过凸起的圆台卡合形成固定结构。该蓄热模块的制备方法包括如下步骤:采用冲压工艺成型制成储热罐体和上盖,并密封上盖与储热罐体接缝;采用浸渍法将耐腐蚀涂层釉料涂覆在储热罐体内壁,再进行热处理,并向储热罐体中注入无机相变材料。本发明提供的小型耐腐蚀熔盐蓄热模块实现了蓄热模块的小型化、储热能力可控化及耐腐蚀性的提升,扩大了蓄热模块的使用场景。
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公开(公告)号:CN116573925B
公开(公告)日:2024-05-10
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:CN115286353B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210931018.8
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
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:CN120058344A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510239739.6
申请日:2025-03-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/043 , C04B35/622 , C21C7/072 , F27B14/00 , F27B14/08
Abstract: 本发明涉及一种镁碳供气元件及其制备方法和在炼钢炉中的应用,所述镁碳供气元件包括主原料,所述主原料包括骨料和基质。以镁碳供气元件的重量份数为100计,所述骨料包括电熔镁砂58‑67份和高铁镁砂5‑12份。本发明镁碳供气元件的骨料中包括高铁镁砂,利用底吹二氧化碳气氛下铁离子在方镁石晶格中的强物质扩散效应,于电熔镁砂表/界面反应生成镁铁尖晶石,解决了因碳质材料氧化反应带来的电熔镁砂颗粒表/界面难烧结问题;并且增强了镁碳供气元件的耐高温性能和化学稳定性,减少了高温和腐蚀性气氛下的镁碳供气元件损失,本发明制备了一种新型绿色低碳的镁碳供气元件,所述镁碳供气元件的性能优异,综合服役寿命普遍高于现有底吹镁碳供气元件。
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公开(公告)号:CN116874325A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310828418.0
申请日:2023-07-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种类土壤团聚体材料及其应用。所述类土壤团聚体材料具有三维多孔结构;所述类土壤团聚体材料中的孔包括微孔、中孔和大孔,按孔径大小的排序如下:微孔<中孔<大孔。本发明提供的类土壤团聚体材料,其孔隙结构复杂,在结构和功能上与天然土壤团聚体具有相似性,可直接施入土壤中,有利于缩短团聚体发育的时间,且价格低廉。另外,本发明首次提出类土壤团聚体材料概念,为无机矿物制备多功能材料提供了全新思路。
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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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