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公开(公告)号:CN116930033B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202310833757.8
申请日:2023-07-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种临氢材料氢渗透性能试验装置及方法。所述装置包括多功能渗透池、可加热高压腔套筒、可滑动高压密封缸、可折叠试样夹具、气体吹扫及供气系统、气体检测及排气系统和回型冷却管路;多功能渗透池包括高压腔与低压腔,可加热高压腔套筒设置在高压腔,可滑动高压密封缸滑动设置且内嵌设置在可加热高压腔套筒内,可折叠试样夹具位于高压腔且位于可滑动高压密封缸下方,可滑动高压密封缸驱动可折叠试样夹具发生折叠以密封低压腔,当可折叠试样夹具未折叠时,高压腔和低压腔相通。本发明所提出试验装置及方法可以有效防止吹扫气体进入渗透池后在试样上下表面产生压差,避免吹扫气体因压差进入试样内部,确保氢渗透试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116770396A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310657358.0
申请日:2023-06-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氢能装备用改性WS2/Ni复合阻氢涂层及其制备方法与应用;本发明通过将WS2加入水中,搅拌处理,然后超声处理,得到WS2水溶液;将阳离子活性剂加入WS2水溶液中,搅拌处理,得到改性WS2水溶液,抽滤,干燥处理,得到改性WS2;将改性WS2加入镍基镀液中,搅拌处理,然后超声处理,得到改性WS2/Ni复合镀液;金属基材作为阴极,阴极和阳极共同浸泡于改性WS2/Ni复合镀液中,进行电沉积;电沉积完毕后清洗,风干,得到改性WS2/Ni复合阻氢涂层。本发明制备的改性WS2/Ni复合阻氢涂层阻氢性能优异、涂层结合力强、沉积过程可控,且其制备工艺简单、制备成本低,可用于大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN115537522A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211086991.0
申请日:2022-09-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: C21D8/00
Abstract: 本发明公开了一种氢能装备用增强增韧的耐氢脆亚稳态奥氏体不锈钢及其制备方法与应用;本发明通过对奥氏体不锈钢进行固溶处理;对所得的固溶处理后的奥氏体不锈钢进行恒定高应变速率拉伸的应变强化处理,得到氢能装备用增强增韧的耐氢脆亚稳态奥氏体不锈钢;其中:固溶处理的温度为1000~1100℃,保温时间为8~10min;应变强化处理的应变速率为1×10‑2~2×10‑2s‑1,预应变量为20~30%。本发明通过上述技术工艺可以消除奥氏体不锈钢中的第二相,细化奥氏体组织晶粒,降低应变强化过程中产生的形变诱导马氏体组织含量,在提高奥氏体不锈钢力学性能的同时,提高其抗氢脆性能。
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公开(公告)号:CN113405912B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110583039.0
申请日:2021-05-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了本质安全的高纯高压氢环境材料相容性测试系统及方法,涉及材料力学性能测试装备开发技术领域,其中,本质安全的高纯高压氢环境材料相容性测试系统,包括力学性能测试模块;供气模块;排气模块;抽真空模块;以及在线监测设备,在线监测设备分别与力学性能测试模块、供气模块、排气模块以及抽真空模块电连接,以根据氢气纯度传感器的反馈信号,对气体管路进行抽真空、或吹扫、或提供氢气、或排气。上述方案,通过对测试装置进行氢气纯度检测,并将氢气纯度信息上传至在线监测设备,通过自主反馈控制气体管路的吹扫置换,实现氢气纯度的在线监测和自动吹扫置换,确保进入环境箱内的氢气纯度符合要求。
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公开(公告)号:CN115165538A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210833859.5
申请日:2022-07-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了本质安全的多功能高压氢环境材料摩擦磨损原位测试装置,包括环境箱、气源系统、换热系统、摩擦磨损系统和控制系统。摩擦磨损系统包括支撑装置、载荷施加装置、运动模块、样品台、动力传动装置和抗氢载荷传感器。支撑装置包括用于固定载荷施加装置的侧板;载荷施加装置包括磨球卡具及调节其竖直位置的丝杆滑台、竖直滑块、调节水平位置的丝杆、限位套筒和砝码座;运动模块包括往复运动传动箱和旋转运动传动箱;动力传动装置设于环境箱底座,由磁耦合传动为转轴提供动力;本发明既能实现摩擦磨损模块的旋转运动和往复运动,又能保障设备的安全性;且通过使用新型差动变压式力传感器,保障在宽温高压氢气环境下实现试验力的精确测量。
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公开(公告)号:CN115165156A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210833858.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抗氢干扰的氢环境用载荷传感器及其使用方法。所述传感器包括外壳,外壳开有竖向限位孔,外壳顶端开有圆孔供检测杆沿轴向运动;检测杆一端连接拉环,另一端延伸入外壳与压片相连;压片周向固定连接杆,连接杆下端分别与磁极阵列周向的螺纹杆连接;螺纹杆穿过限位孔延伸至外壳外部,端部设置有调零螺母;磁极阵列在提升磁铁的作用下稳定悬浮于上下热解石墨板之间,其表面固定有两个对称分布的LVDT位移传感器动子;LVDT位移传感器动子穿过上热解石墨板,与固定于外壳内壁的LVDT位移传感器定子配合。本发明将LVDT位移传感器与抗磁悬浮系统组合,避免了传统载荷传感器在氢环境下因氢侵入及温压波动导致的精度差和使用寿命低的缺陷。
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公开(公告)号:CN114083090A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111358923.0
申请日:2021-11-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氢能装备用奥氏体不锈钢抗氢脆焊件及制备方法,该奥氏体不锈钢抗氢脆焊件内的铁素体含量为7%~9%,且树枝状铁素体的含量在铁素体总含量中的占比大于70%。本发明中,铁素体的树枝状形态特征能够为氢原子的扩散提供更多通道,降低氢原子在奥氏体与铁素体两相界面处的富集程度,且树枝状形态的主导分布能够均匀化焊件整体的氢分布,以此提高焊件的抗氢脆性能。
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公开(公告)号:CN111676499A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010754647.9
申请日:2020-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 一种基于阴极等离子体电解沉积的阻氢涂层及制备方法,该制备方法包括以下步骤:在电解槽中制备阴极等离子体电解沉积电解液;将表面进行逐级打磨抛光并清洗风干后的基体作为阴极浸入电解液中,与作为阳极的所述电解槽之间形成回路,进行阴极等离子体电解沉积处理,以在所述基体的表面形成含有ZrO2纳米颗粒物和SiC纳米颗粒物的陶瓷涂层;将含有陶瓷涂层的基体进行清洗干燥后,对所述陶瓷涂层的表面采用有机物封孔或溶胶-凝胶封孔,以在所述陶瓷涂层的表面形成封孔层。本发明制备的阻氢涂层与基底的结合强度高,涂层成分可控,基材适用性广,且能够在复杂的工件表面均匀沉积。
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公开(公告)号:CN118094986A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410136762.8
申请日:2024-01-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及碳纤维复合材料储氢气瓶性能预测,旨在提供一种冲击作用下储氢气瓶剩余强度预测方法。包括下述过程:建立碳纤维复合材料气瓶冲击有限元模型;建立碳纤维复合材料气瓶加压爆破有限元模型;建立碳纤维复合材料气瓶冲击后剩余强度预测模型。本发明通过碳纤维复合材料气瓶冲击有限元模型和加压爆破有限元模型的数据传递,建立冲击损伤特征与气瓶爆破压力的关联关系,实现气瓶冲击后剩余强度的快速预测,该方法弥补了现有气瓶冲击损伤评估方法局限于冲击损伤表征,缺乏剩余性能预测的问题,同时能准确、高效地对冲击作用下碳纤维复合材料储氢气瓶的剩余强度进行预测。
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公开(公告)号:CN116606593B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310397656.0
申请日:2023-04-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D183/04 , C09D183/02 , C09D7/62 , C08J7/046 , C08L9/02 , C08L23/16 , B05D7/02 , B05D5/08 , B05D1/30
Abstract: 本发明提供一种基于溶胶‑凝胶法的橡胶表面低摩擦有机硅/石墨复合涂层及其制备方法。该方法为:采用溶胶‑凝胶法,以TEOS和MTES为原料制备有机硅前体溶胶,在溶胶中加入KH550修饰的改性石墨,通过刮涂或旋涂的方法在预处理后的橡胶试样表面形成含改性石墨的低摩擦复合涂层。该方法将通过对石墨片层进行改性处理,提高了其在有机硅溶胶中的分散性,增强了复合材料涂层的结构强度;由于石墨的片层结构本身具有良好的自润滑性,显著降低了涂层与金属对摩时的摩擦系数和磨损率,提高了复合涂层的摩擦学性能。本发明方法制备工艺简单、制备成本低、重复性高,可用于大规模的工业化生产。
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