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公开(公告)号:CN205317639U
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201521100142.1
申请日:2015-12-22
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 东莞市精建自动化设备有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本实用新型公开了一种紫外光老化试验箱,包括主箱体和样品支撑架,主箱体内设有试验室,试验室的底部设有旋转台,样品支撑架与旋转台形成可拆卸连接,试验室的内壁上设有多根紫外灯,主箱体的外壁上设有控制面板,控制面板用于控制旋转台是否旋转以及紫外灯的开启或关闭。它的试验样品可以为整段的管材,而无需另外制样,具有更高的检测效率;它能够使试验样品的表面均匀地受到紫外灯的照射,能够获得更贴近实际、准确性更高的检测结果。
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公开(公告)号:CN108748326B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201810540791.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种电熔组件试样的制备装置,包括机架、移动机构、切割机构及夹紧机构。将电熔组件抵靠于第一定位件上,压紧条压设于电熔组件背向于第一定位件的一侧。第一动力源驱动转轴转动,转轴带动第一锯片及第二锯片转动。切割机构或夹紧机构设置于滑板上,滑板设置于机架上且相对于机架可移动,使得切割机构与夹紧机构能够相对移动。压紧条及第一定位件的宽度均小于第一锯片与第二锯片之间的间距,第一锯片与第二锯片能够同时对电熔组件进行切割,进而得到一定宽度的电熔组件试样。通过上述电熔组件试样的制备装置,使得电熔组件试样的制备过程更加简单,避免经过多次加工,增加加工的难度及复杂度。
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公开(公告)号:CN116144247A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310168017.7
申请日:2023-02-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/纳米铁复合改性环氧树脂防腐涂层材料及其制备方法,该石墨烯/纳米铁复合改性环氧树脂防腐涂层材料包括A组分和B组分:A组分包括:石墨烯分散液4~50份、环氧树30份、乳化剂1~15份、水10~40份;B组分包括以下质量份数的组分:聚酰胺30份、纳米铁颗粒1~2份、水10~30份;石墨烯分散液由石墨烯、分散剂和水混合得到;石墨烯分散液中的石墨烯占环氧树脂和聚酰胺总质量的0.05‑1.0%。该石墨烯/纳米铁复合改性环氧树脂防腐涂层材料涂覆于受保护结构表面时形成的防腐涂层能够有效抑制腐蚀介质的浸润、渗透和扩散,具有良好的涂层力学性能,能够修补涂层的结构完整性,有效改善防腐能力。
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公开(公告)号:CN110922942B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201911205486.1
申请日:2019-11-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09K3/00 , C01B32/15 , C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种氮化二维碳材料及其制备方法和应用,氮化二维碳材料的制备原料包括三聚氰胺和泊洛沙姆,所述氮化二维碳材料的制备方法包括如下步骤:(1)将三聚氰胺溶液和泊洛沙姆溶液混合,搅拌,得到氮化二维碳材料前驱体;(2)对所述氮化二维碳材料前驱体进行烧结,得到氮化二维碳材料。本发明提供的氮化二维碳材料理论比表面积高,有利于电磁波在材料表面产生反射损耗,与聚偏氟乙烯形成复合材料,该复合材料能够具有优异的电磁波吸收性能或电磁波屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN113234342B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110654765.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/65 , C09D129/04
Abstract: 本发明涉及一种氨基酸接枝氧化石墨烯填料及其制备方法和在水性环氧富锌涂料中的应用,所述氨基酸接枝氧化石墨烯填料的制备原料包括:L‑赖氨酸、L‑色氨酸和氧化石墨烯。所述水性环氧富锌涂料包括:锌粉、水性环氧树脂、水性环氧固化剂、丙二醇甲醚、滑石粉、氨基酸接枝氧化石墨烯填料、改性剂、助剂和水。该水性环氧富锌涂料制备工艺简单、绿色环保、稳定性好、附着力强,且具备长效防腐性能,适合于重防腐领域。
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公开(公告)号:CN111117369B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010080924.2
申请日:2020-02-05
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D11/52 , C09D11/107 , C09D11/102 , C09D11/03 , C09D11/033
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺功能化石墨烯导电油墨及其制备方法,其中聚苯胺功能化石墨烯材料采用磺化聚苯胺和氧化石墨烯分散液超声后原位还原制得,该制备方法利用聚苯胺与石墨烯之间的π‑π相互作用及聚苯胺上的磺酸基团,得到在水中能稳定分散的石墨烯复合材料,解决了石墨烯片层结构易于团聚的问题。本发明的导电油墨采用聚苯胺功能化石墨烯与导电炭黑作为导电填料,水性树脂作粘结剂,水和低碳醇的混合物作溶剂,构成“点‑面”接触的导电网络,提高导电油墨的导电性能,且该导电油墨绿色环保,对环境友好。进一步,该导电油墨成膜后可得到导电性高、成膜均匀、抗弯曲能力强的导电薄膜,电导率高达6.61S/cm,有望应用于柔性电子线路印刷领域。
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公开(公告)号:CN113941248A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111404812.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: B01D53/80 , B01D53/30 , B01D53/34 , B01D53/50 , G06F30/17 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多喷嘴喷动流化床及模拟分析方法,多喷嘴喷动流化床包括主体及侧喷嘴件,主体设有流道,主体上设有与流道连通的进气口及出气口,流道包括沿进气口至出气口的方向依次设置的底锥部及圆筒部,底锥部的内径沿进气口至出气口的方向逐渐增大,侧喷嘴件远离进气口的端部与底锥部或圆筒部的内壁连接,侧喷嘴件靠近进气口的一端设有通过口,并与底锥部的内壁间隔形成通风间隙,侧喷嘴件上设有多个喷口,喷口与通风间隙连通。位于侧喷嘴件上的喷口可与通过口配合,消除位于底锥部处的流动死区,提高使用效率,同时由于侧喷嘴件上的喷口的气流也由进气口提供,无需单独设置供气设备,因此成本更低。
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公开(公告)号:CN113340802A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010134464.7
申请日:2020-03-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 一种一体化阴极剥离试验装置,包括电压表,还包括恒温箱、导轨、钻孔单元、塑料筒安装单元、箱盖单元以及分别控制各个单元工作的主控制单元;所述恒温箱的顶面设有一开口;所述导轨位于所述恒温箱开口上方;所述钻孔单元、所述塑料筒安装单元以及所述箱盖单元分别架设在所述导轨上并沿其移动,在所述主控制单元控制下,所述钻孔单元、所述塑料筒安装单元以及所述箱盖单元沿所述导轨移动并进行阴极剥离试验的相关试验操作,所述恒温箱进行恒温加热。本发明的一体化阴极剥离试验装置根据试验步骤以及所需设备进行一体化设置,多种设备在主控制单元的控制下能自动进行检测以及其他操作,提高阴极剥离试验装置的自动化程度,从而提高试验的效率。
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公开(公告)号:CN109796837B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910095506.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D133/12 , C09D183/07 , C09D183/08 , C09D7/61 , C09D5/08 , C09D175/04
Abstract: 本发明涉及一种改性丙烯酸树脂水性涂料及其制备方法和制品,其中,所述改性丙烯酸树脂水性涂料包括A组分,按重量计,所述A组分由包括以下的组分制成:5~10份有机硅/SiO2杂化溶胶、85~95份水性丙烯酸树脂、1.5~2份缓蚀剂和0.7~3.5份水,其中,所述有机硅/SiO2杂化溶胶包含具有下式的有机硅/SiO2杂化体:其中,k≥1,m≥1,n≥1;所述水性丙烯酸树脂具有如下通式重复单元:采用本发明的改性丙烯酸树脂水性涂料制备的涂层,其具有优异力学性能和耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN112924173A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110224981.8
申请日:2021-03-01
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M13/04
Abstract: 本发明涉及一种风力发电机组变桨轴承故障诊断方法。本发明所述的风力发电机组变桨轴承故障诊断方法包括如下步骤:获取风力发电机组的运行状态参数;通过PCA算法对所述运行状态参数进行处理,获得对所述风力发电机组的变桨轴承的运行状态敏感的P种状态参数;将所述P种状态参数输入训练好的所述变桨轴承故障诊断网络模型,得到所述风力发电机组的变桨轴承故障诊断结果,其中,所述变桨轴承故障诊断网络模型为单隐含层前馈神经网络模型。本发明所述的一种风力发电机组变桨轴承故障诊断方法具有快速、在线、无损、实时、高效监测和诊断故障的优点。
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