一种金属有机骨架材料Ni基MOF-74的制备及其应用

    公开(公告)号:CN114716686B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210359677.9

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 一种金属有机骨架材料Ni基MOF‑74的制备及其应用,它要解决现有CO2传感器检测量程小、制备过程繁琐、测试复杂的问题。制备:一、预处理ITO玻璃;二、以DMF为溶剂配制Ni(NO3)2·6H2O和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液;三、制混合溶液,放入ITO玻璃,反应釜内反应,得Ni基MOF‑74。应用:用于CO2气体探测器的制备,以进行CO2的全浓度检测。本发明中Ni基MOF‑74的微孔结构和高比表面积为吸附CO2提供了保障。制备成CO2气体探测器具有对CO2检测范围宽的优点,可进行CO2的全浓度检测,检查过程简单易操作,成本低、工艺简单,适合工业化生产。本发明制备Ni基MOF‑74应用于CO2气体探测器。

    一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115201278A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210519090.X

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用,涉及气敏传感器材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的二氧化氮传感器多数无法用于室温下工作,或用于室温检测的二氧化氮气敏传感器存在体积大、灵敏度低的问题。方法:将SnS2加入到无水乙醇中,搅拌均匀后,然后加入硝酸铟水合物,继续搅拌1~2h,搅拌结束后再超声0.1~10min,得到溶液a,将溶液a加热至150~180℃,并水热反应5~10h,反应结束后冷却,收集反应后的沉淀物并进行清洗,清洗后干燥,得到二硫化锡/氧化铟异质结。本发明可获得一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用。

    一种金属有机骨架材料Ni基MOF-74的制备及其应用

    公开(公告)号:CN114716686A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210359677.9

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 一种金属有机骨架材料Ni基MOF‑74的制备及其应用,它要解决现有CO2传感器检测量程小、制备过程繁琐、测试复杂的问题。制备:一、预处理ITO玻璃;二、以DMF为溶剂配制Ni(NO3)2·6H2O和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液;三、制混合溶液,放入ITO玻璃,反应釜内反应,得Ni基MOF‑74。应用:用于CO2气体探测器的制备,以进行CO2的全浓度检测。本发明中Ni基MOF‑74的微孔结构和高比表面积为吸附CO2提供了保障。制备成CO2气体探测器具有对CO2检测范围宽的优点,可进行CO2的全浓度检测,检查过程简单易操作,成本低、工艺简单,适合工业化生产。本发明制备Ni基MOF‑74应用于CO2气体探测器。

    一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115201278B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202210519090.X

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用,涉及气敏传感器材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的二氧化氮传感器多数无法用于室温下工作,或用于室温检测的二氧化氮气敏传感器存在体积大、灵敏度低的问题。方法:将SnS2加入到无水乙醇中,搅拌均匀后,然后加入硝酸铟水合物,继续搅拌1~2h,搅拌结束后再超声0.1~10min,得到溶液a,将溶液a加热至150~180℃,并水热反应5~10h,反应结束后冷却,收集反应后的沉淀物并进行清洗,清洗后干燥,得到二硫化锡/氧化铟异质结。本发明可获得一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用。

    金属材料高温二氧化碳腐蚀的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114609030A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210263161.4

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 金属材料高温二氧化碳腐蚀的试验装置及方法,属于金属材料在高温气体环境中的试验研究技术领域。解决了如何真实的反应出金属材料在锅炉实际运行过程中发生的腐蚀行为的问题。本发明包括二氧化碳气体供应装置、预热装置、保护气体供应装置、气体流量监测装置、加热/控温装置、反应室、压力监测装置和排气监测装置;本发明试验装置结构简单,能够模拟金属材料在锅炉实际运行工况条件的腐蚀情况,试验过程简单,模拟准确度高。本发明主要用于对金属材料在锅炉实际运行过程中发生的高温二氧化碳腐蚀行为进行试验。

    一种利用氧化铬析出偏聚性和攀附性将微米级材料涂覆氧化铬涂层的方法及加速方法

    公开(公告)号:CN111172527B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010059680.X

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 一种利用氧化铬析出偏聚性和攀附性将微米级材料涂覆氧化铬涂层的方法及加速方法,本发明涉及微米级材料涂覆方法领域。本发明要解决现有电镀或等离子喷涂不适用于微纳米级试件,且喷涂成本较高的技术问题。涂覆方法:将微米级材料放置在高Cr不锈钢基体的表面上,然后放入时效炉中,进行高温时效处理。加速方法:在高Cr不锈钢基体的表面加工微米级凹槽;将微米级材料放置在高Cr不锈钢基体的表面上,然后放入时效炉中,进行高温时效处理。本发明利用高Cr不锈钢在高温时效中Cr2O3析出的偏聚性和攀附性,将稳定致密的Cr2O3抗蒸汽氧化涂层涂覆在微米级材料表面。本发明方法用于微米级材料涂覆氧化铬涂层。

    630℃蒸汽参数超超临界机组锅炉的集箱

    公开(公告)号:CN107975786A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711458749.0

    申请日:2017-12-28

    CPC classification number: F22B37/22 C22C19/057 C22C38/22 C22C38/30

    Abstract: 630℃蒸汽参数超超临界机组锅炉的集箱。随着环保和污染排放要求的提高,发展高效、清洁、环保的高参数电站锅炉势在必行。电站锅炉的参数提高,随之而来的问题是马氏体耐热钢在集箱管接头上面临抗蒸汽氧化性能不足的问题。本发明组成包括集箱本体(1)和集箱管接头(2),所述的管接头一端与高温受热面管焊接,另一端与集箱本体采用插入式全焊透型角焊缝焊接,所述的集箱本体采用G115大口径管,所述的管接头采用内壁激光熔覆镍基合金(4)的G115小口径管(3)。本发明应用于630℃蒸汽参数超超临界机组锅炉的集箱。

    700℃先进超超临界机组锅炉的集箱

    公开(公告)号:CN106051728A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610381275.3

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: F22B37/228 C22C19/055 C22C30/00

    Abstract: 一种700℃先进超超临界机组锅炉的集箱。随着我国生产和生活水平的不断提高和进步,对电力的需求量越来越大,同时对环保和控制污染排放的要求也越来越高。积极发展高效、节能、大容量、洁净环保、可靠性高的先进超超临界火力发电机组势在必行。一种700℃先进超超临界机组锅炉的集箱,其组成包括:集箱本体(1)和集箱管接头(2),所述的集箱本体上均匀的焊接有一组所述的集箱管接头,所述的集箱管接头一端与所述的集箱本体采用全焊透型角焊缝焊接或采用局部焊透型角角焊缝焊接,另一端与锅炉受热面小口径管子焊接,所述的锅炉受热面为过热器和再热器。本发明应用于700℃先进超超临界机组锅炉的集箱。

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