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公开(公告)号:CN116988096A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310879326.5
申请日:2023-07-18
Applicant: 浙江大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/50 , C01G39/06 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及电催化储能领域,旨在提供一种用于电化学合成氨的Ru掺杂MoS2基纳米材料的制备方法。该方法包括:将三氯化钌、二水钼酸钠和硫代乙酰胺加入水热反应釜中混合均匀;在190℃下反应20h,自然冷却至室温后,将反应物洗涤、干燥,得到银灰色粉末即为Ru掺杂MoS2基纳米材料。本发明通过Ru的掺杂实现了MoS2的2H相向1T相转变,优化了材料的导电性;Ru‑Mo‑S协同中心促进了N2的活化及NHx的键合能力,进而提高了电催化还原N2成NH3的活性。本发明的催化剂中原子级分散的Ru提供了大量的催化活性位点,实现了较高的原子利用率。本发明采用一步水热法,所用前驱体的原料储量丰富、成本低,适用于大规模产业化生产。
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公开(公告)号:CN107300566B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710461175.6
申请日:2017-06-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及储氢压力容器测试技术,旨在提供一种带安全隔离装置的气瓶局部火烧试验系统。包括由圆形可浮动封头和圆筒状钢板‑混凝土组合结构组成的安全隔离装置,待测气瓶和火烧试验台均设于其内部;火烧试验台包括上层的承载框架和底层的管箱,承载框架和管箱之间铺设石英纤维布;管箱中装有两条带喷嘴的燃料供给管,并以石英纤维布作为气体燃料的扩散喷口,两条燃料供给管上喷嘴的燃烧区域分别对应着局部燃烧区域和整体燃烧区域。本发明能充分保障试验的安全性,并可进行局部火烧试验与整体火烧试验;实现燃烧器点火、火焰高度调节、熄灭、热电偶数据采集及视频监控传输等远程操作。
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公开(公告)号:CN107741449B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710829158.3
申请日:2017-09-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明涉及金相检测技术领域,旨在提供一种奥氏体不锈钢中马氏体体积分数的测试装置。该装置中,氢气瓶组和氩气瓶组分别接至气动增压泵;气动增压泵通过气路管线连接至试验环境箱,在气路管线上设缓冲罐、质谱仪、真空系统;试验环境箱由上部的端盖和箱体组成,两者以紧固螺栓实现固定连接;箱体具有中空的内腔,其外侧设有换热夹套;端盖上设有贯通的端盖通孔,气路管线的末端与端盖通孔相接;在箱体的空腔中装有试样支架,试样支架的平台上设加热组件,加热组件的上表面用于放置试样。利用本发明所提出的测试装置可以准确测得奥氏体不锈钢中整体的马氏体体积分数,相较于现有测试方法本发明获得的测量数据更准确,更能反映试样的真实情况。
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公开(公告)号:CN105156880A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510466187.9
申请日:2015-07-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及新能源领域,旨在提供一种拖车供氢型加氢站压缩与储气系统优化配置方法。该种拖车供氢型加氢站压缩与储气系统优化配置方法包括步骤:建立拖车供氢型加氢站为车辆供氢全过程的热力学模型,再基于热力学模型,优化配置压缩机排量下所需储气量、对压缩机排量与储气量进行优化匹配;再以压缩机、高压储罐、拖车充放氢控制盘及加气管线总成本最低为优化目标,对拖车取气策略、拖车分级数量、高压储罐分级方式、所需储气量以及压缩机排量等参数进行优化。本发明全面考虑压缩与储气系统各关键参数对加氢站建设成本的影响,可有效降低拖车供氢型加氢站的建设成本,为拖车供氢型加氢站压缩与储气系统的设计及选配提供了依据。
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公开(公告)号:CN107741452B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710829528.3
申请日:2017-09-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明涉及金相检测技术领域,旨在提供一种奥氏体不锈钢中马氏体体积分数的测试方法。包括:将试样置于试验环境箱中进行热充氢后,在降温的同时泄放氢气并以氩气置换,抽真空后加热试样并保温,在上述过程中始终对气氛环境中的氢气实时含量进行监测。将质谱仪监测到的氢气实时含量数据对时间进行积分,计算得到待测试样中氢气的释放总量Q1;再以相同材料、尺寸的纯奥氏体标准试样重复操作,获得标准试样中的氢气释放总量Q2;计算待测试样中马氏体的体积分数为(Q2‑Q1)/Q2,%。利用本发明所提出的测试装置可以准确测得奥氏体不锈钢中整体的马氏体体积分数,相较于现有测试方法本发明获得的测量数据更准确,更能反映试样的真实情况。
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公开(公告)号:CN107741452A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710829528.3
申请日:2017-09-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明涉及金相检测技术领域,旨在提供一种奥氏体不锈钢中马氏体体积分数的测试方法。包括:将试样置于试验环境箱中进行热充氢后,在降温的同时泄放氢气并以氩气置换,抽真空后加热试样并保温,在上述过程中始终对气氛环境中的氢气实时含量进行监测。将质谱仪监测到的氢气实时含量数据对时间进行积分,计算得到待测试样中氢气的释放总量Q1;再以相同材料、尺寸的纯奥氏体标准试样重复操作,获得标准试样中的氢气释放总量Q2;计算待测试样中马氏体的体积分数为(Q2-Q1)/Q2,%。利用本发明所提出的测试装置可以准确测得奥氏体不锈钢中整体的马氏体体积分数,相较于现有测试方法本发明获得的测量数据更准确,更能反映试样的真实情况。
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公开(公告)号:CN107478168A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710580001.1
申请日:2017-07-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及冲压成形封头质量检测技术,旨在提供一种奥氏体不锈钢冲压成形封头塑性变形量测量系统及方法。该系统包括导向卷尺和底部设导向轮的测量平台,其前端设L形槽孔,经向划线拨杆和环向划线拨杆活动安装于其中;经向和环向划线拨杆的一端呈锥形放大,分别活动安装在设于调节环上的纵向滑槽中;调节环内部套设激光头,激光头通过光纤连接至激光发生器;测量平台的后端设拉线位移传感器、拉线导杆角度调节旋钮、拉线导杆和拉线导轮。本发明精度更高,减少读数误差;使用激光划线效率高、精度高、成本低;对材料表面损伤小,对封头材料的表面性能影响更小;标记永久不可磨灭,增强了标记的可追溯性,也提高了适用范围。
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公开(公告)号:CN107300566A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710461175.6
申请日:2017-06-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及储氢压力容器测试技术,旨在提供一种带安全隔离装置的气瓶局部火烧试验系统。包括由圆形可浮动封头和圆筒状钢板-混凝土组合结构组成的安全隔离装置,待测气瓶和火烧试验台均设于其内部;火烧试验台包括上层的承载框架和底层的管箱,承载框架和管箱之间铺设石英纤维布;管箱中装有两条带喷嘴的燃料供给管,并以石英纤维布作为气体燃料的扩散喷口,两条燃料供给管上喷嘴的燃烧区域分别对应着局部燃烧区域和整体燃烧区域。本发明能充分保障试验的安全性,并可进行局部火烧试验与整体火烧试验;实现燃烧器点火、火焰高度调节、熄灭、热电偶数据采集及视频监控传输等远程操作。
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公开(公告)号:CN107478168B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710580001.1
申请日:2017-07-17
Applicant: 浙江大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及冲压成形封头质量检测技术,旨在提供一种奥氏体不锈钢冲压成形封头塑性变形量测量系统及方法。该系统包括导向卷尺和底部设导向轮的测量平台,其前端设L形槽孔,经向划线拨杆和环向划线拨杆活动安装于其中;经向和环向划线拨杆的一端呈锥形放大,分别活动安装在设于调节环上的纵向滑槽中;调节环内部套设激光头,激光头通过光纤连接至激光发生器;测量平台的后端设拉线位移传感器、拉线导杆角度调节旋钮、拉线导杆和拉线导轮。本发明精度更高,减少读数误差;使用激光划线效率高、精度高、成本低;对材料表面损伤小,对封头材料的表面性能影响更小;标记永久不可磨灭,增强了标记的可追溯性,也提高了适用范围。
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公开(公告)号:CN107470434B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710573263.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及封头冲压制造领域,旨在提供一种用于亚稳态奥氏体不锈钢封头温冲压成形的装置及方法。该装置包括由压边板与温控板组成的温控压边圈,压边板是一个环形钢板,环形的温控板具有径向截面呈U形的底板,压边板覆盖在底板上并构成中空结构;在中空结构内由内向外呈环形布置加热系统,最内侧为感应加热系统,感应加热系统的外侧为线圈电加热系统;在加热系统下方的底板上布置温度检测系统。本发明实现了亚稳态奥氏体不锈钢封头快速自动化温冲压成形,提高了生产效率,减少了能耗以及因人工喷枪加热带来的环境污染,具有高可靠、高效率特点;两级加热,效率更高;两种温度检测方法,温度监控更全面;可在现有油压机基础上改装,投入成本低。
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