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公开(公告)号:CN118147709A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410284942.0
申请日:2024-03-13
Applicant: 重庆工业职业技术学院 , 重庆大学
IPC: C25C3/36 , C25B1/135 , C01B32/90 , C01B32/914
Abstract: 本发明公开了一种电解混合氧化物制备碳化物强化相高熵合金的方法,属于电化学冶金领域。高熵合金作为一种新兴的多主元合金,因其具有独特的组织结构和优异的性能在高强度结构材料、耐腐蚀材料、耐高温材料以及高性能电容器材料和催化材料等领域有巨大的潜在应用价值。以金属混合氧化物为原料,在不高于1000℃的条件下,通过熔盐电解直接制备碳化物强化相的高熵合金。本发明通过对电解熔盐体系优化、金属氧化物脱氧合金化过程均匀化调控,实现了低温条件下直接从混合氧化物制备碳化物强化高熵合金。本发明提供了一种低温电解混合金属氧化物制备高熵合金过程直接形成碳化物强化相高熵合金的方法,为高强高熵合金低成本直接制备提供了思路。
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公开(公告)号:CN114925438B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210668957.8
申请日:2022-06-14
Applicant: 重庆大学 , 成都建工第一建筑工程有限公司
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明公开了一种抗风型脚手架设计方法,包括:简化脚手架计算模型;静力分析脚手架稳定性和杆件受力情况,得出最优的脚手架结构;计算在脉动风荷载下脚手架结构的风振系数;对比动力分析与静力分析下的脚手架结构的稳定性和杆件受力情况并确定风振系数取值。一种抗风型脚手架结构,包括:脚手架本体,脚手架本体通过二步二跨式排列的连墙件安装在建筑物一侧,脚手架本体远离建筑物侧通过扣件安装有水平夹角为50°的剪刀撑;脚手架本体远离建筑物侧安装有挡风系数为0.8的安全网。通过分析静力风压和脉动风压的共同影响,得到最佳的抗风性能脚手架结构组合方式和脚手架风振系数,为抗风型脚手架的设计提供了理论基础;提高了脚手架的抗风性能。
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公开(公告)号:CN109868335B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910209841.6
申请日:2019-03-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种闭环利用铁矿石还原过程中尾气的系统及方法。该系统包括铁矿石还原炉、第一除尘净化装置、尾气转化炉、第二除尘净化装置和热交换器。所述的方法,实现了提高铁矿石还原尾气热值、降低钢铁联合企业CO2排放。该方法是利用碳转化法将铁矿石还原尾气中的水蒸气和CO2转化为H2和CO,然后再次通入铁矿石还原炉,为铁矿石的还原提供还原剂及热量,实现尾气的闭环利用。一方面,该工艺高效回收了铁矿石还原尾气的物理显热及化学能,并且利用了尾气中的CO2,提高了尾气的热值,降低了CO2排放。另一方面,该工艺可大幅提高铁矿石还原效率,提高产品质量,改善还原炉内还原条件。
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公开(公告)号:CN108800118B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810711431.7
申请日:2018-07-03
Applicant: 重庆大学
IPC: F23C10/24
Abstract: 一种循环流化床锅炉底渣余热回收装置,包括L型控灰阀(1)、分选段管道(2)、错流移动床换热器(3)和排渣装置(4),其中,分选段管道(2)为一段上大下小的缩口管道,上部为分选段入口(2‑1),下部为分选段出口(2‑2);错流移动床换热器(3)由隔离导流板(3‑1)、冷却烟道(3‑2)、底渣通道(3‑3)组成,错流移动床上部与分选段管道出口之间用进渣管(5)连接,错流移动床底渣通道(3‑3)宽度在200mm‑2000mm,由排渣装置(4)控制底渣流动速度,同时烟气经再循环风机增压后,通过隔离导流板(3‑1)呈S型往复横穿过底渣通道,隔离导流板(3‑1)倾斜段与水平方向夹角(α)在20‑80°。本发明采用再循环烟气作为换热介质,将底渣绝大部分热量回收回锅炉,保证余热回收装置的持续稳定运行,减少了锅炉灰渣物理热损失,提高了锅炉效率。
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公开(公告)号:CN104566977B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410816997.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种双流化床导热油加热炉,属于有机热载体加热炉燃烧系统,设备主要结构包括:主流化床(2)、副流化床(3)、炉膛隔墙(5)、隔墙方孔(5-1)、蛇形管受热面(15)、再循环泵(15-1)、蛇形管受热面联箱隔板(15-4),其特征在于:炉膛隔墙流化床(3),副流化床布风板(3-2)的布置高度高于主流化床布风板(2-1),副流化床(3)采用喷动床结构,副流化床(3)内布置有由三维内肋片管构成的蛇形管受热面(15)。本发明有效解决了炉膛密相区燃烧温度控制;炉膛内部受热面内的导热油工质易超温结焦,堵塞管路;炉膛内部受热面易受到颗粒冲刷,出现磨损破裂现象的问题。(5)将炉膛(4)分为并联布置的主流化床(2)和副
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公开(公告)号:CN104566977A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410816997.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种双流化床导热油加热炉,属于有机热载体加热炉燃烧系统,设备主要结构包括:主流化床(2)、副流化床(3)、炉膛隔墙(5)、隔墙方孔(5-1)、蛇形管受热面(15)、再循环泵(15-1)、蛇形管受热面联箱隔板(15-4),其特征在于:炉膛隔墙(5)将炉膛(4)分为并联布置的主流化床(2)和副流化床(3),副流化床布风板(3-2)的布置高度高于主流化床布风板(2-1),副流化床(3)采用喷动床结构,副流化床(3)内布置有由三维内肋片管构成的蛇形管受热面(15)。本发明有效解决了炉膛密相区燃烧温度控制;炉膛内部受热面内的导热油工质易超温结焦,堵塞管路;炉膛内部受热面易受到颗粒冲刷,出现磨损破裂现象的问题。
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公开(公告)号:CN114961694A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210556444.8
申请日:2022-05-19
Applicant: 四川芙蓉川南建设工程有限公司 , 重庆大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/11 , E21B33/12 , E21B33/122
Abstract: 本发明公开了一种矿井爆破孔的有效致裂半径测定装置,包括检测杆和封孔器,所述检测杆上前后间隔设置有若干气孔,所述检测杆中部前后延伸设置有导气孔,所有气孔均与导气孔连通,每个气孔上配备有用于将其封闭的堵头,所述导气孔的后端配备有用于与盛放示踪气体的气瓶连接的变径接头,所述变径接头内设置有供示踪气体通过的气体通孔;同时还公开了一种矿井爆破孔的有效致裂半径测定方法。通过对测定装置的使用,能在致裂爆破孔周边不同距离施工观测孔,并向爆破孔内注入示踪气体,利用气体检测仪对各观测孔内不同检测段进行检测,从而能准确测定爆破孔在爆破后三维空间内所形成的裂隙圈范围及分布情况。
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公开(公告)号:CN114951656A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210641090.7
申请日:2022-06-08
Abstract: 本发明公开一种高熵合金‑陶瓷涂层复合材料的制备方法,将AlCrFeNiTix(x=0,0.5,1,1.5,2)高熵合金粉末放置于石墨模具中,模具与粉末之间采用氮化硼、碳纸或石墨纸为隔离剂;将石墨模具置于真空热压烧结炉中进行热压烧结处理,得到AlCrFeNiTix高熵合金‑TiN/TiC陶瓷涂层复合材料。本发明工艺流程短、制备温度低、生产成本低,能显著提高基体高熵合金的硬度和耐摩擦性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110923750A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911267043.5
申请日:2019-12-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金的制备方法,称取高熵合金中各元素的氧化物粉末并混合均匀;将混合后的氧化物粉末作为阴极,采用熔盐电沉积法制备高熵合金粉末;再将高熵合金粉末置于石墨模具中,放入热压烧结炉中进行真空热压烧结,得到高熵合金块体;所述高熵合金为AlxCoCrFeNi高熵合金,该AlxCoCrFeNi高熵合金中各元素的氧化物粉末分别为Al2O3、CoO、Cr2O3、Fe2O3和NiO;其中,Al2O3、CoO、Cr2O3、Fe2O3和NiO的摩尔比为(0-24):(25-34):(11-17):(11-17):(25-34)。本发明制得的高熵合金块体的致密度高,力学性能好,耐腐蚀性强,并且工艺流程短、制备温度低、生产成本低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107013906B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710238950.1
申请日:2017-04-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种循环流化床锅炉底渣余热回收装置,包括进渣管(2)、移动床换热器(6)和旋转排渣阀(7),其特征是:移动床换热器(6)由底渣均流装置(6‑1)、冷却烟道进口(6‑2)、冷却烟道出口(6‑3)、导流板(6‑4)、炉墙(6‑5)和冷却烟道(6‑6)组成,移动床换热器(6)的上部开设与炉膛(3)相连通的进渣管(2),在移动床换热器(6)的底渣通道中,其中两个相对的壁面采用流线型渐扩结构,另外两个相对的壁面的渐扩角度为0‑10°,同时在移动床换热器顶部的底渣进口处设置有高温耐火浇筑料制造的棱形或流线型截面的底渣均流装置(6‑1),而在冷却烟道(6‑6)的每一层烟气进口和出口处,设置有向移动床换热器内侧下倾的导流板(6‑4),高温底渣在重力的作用下在移动床换热器(6)内自上而下流动,而来自锅炉尾部烟道除尘后的低温烟气经再循环烟气风机(12)增压后,通过导流板(6‑4)流过移动床换热器中呈S形布置的冷却烟道(6‑6),其中烟气单次水平横穿的距离为0.1‑0.5m,烟气在移动床换热器(6)中的水平流速小于1m/s,经过多个回路水平往复式直接接触吸热后的烟气返回至炉膛(3)或锅炉尾部烟道(8),而冷却后的底渣则通过旋转排渣阀(7)排出。本发明利用再循环烟气作为循环流化床锅炉底渣的冷却介质,将底渣带出炉膛的绝大部分热量回收回锅炉,减少了锅炉灰渣物理热损失,提高了锅炉热效率。
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