一种连铸及钢坯冷却过程热的多级次相变回收与储存装置

    公开(公告)号:CN112229228A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011018996.0

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种连铸及钢坯冷却过程热的多级次相变回收与储存装置,利用相变储能材料对冶金过程中连铸和高温钢坯堆放冷却过程产生的大量高温热进行回收和储存。所述装置包括高温连铸过程相变回收储能罩、钢坯运输装置、钢坯堆垛冷却室以及控制系统;所述高温连铸过程相变回收储能罩用于回收和储存连铸过程中的热能,所述钢坯堆垛冷却室用于回收和储存钢坯冷却过程中的热能。本发明的有益效果是:通过多级次地使用相变储能材料,对高温金属连铸过程以及钢坯堆垛冷却过程中释放的大量热量进行回收和储存,并将回收和储存的热量用于蒸汽发电,热量回收较为充分,同时也提高了能源的利用率。

    一种Au-TiO2蛋黄结构纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108906038B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201810751886.1

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种Au‑TiO2蛋黄结构纳米复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:首先制备金纳米球,然后在金纳米球的表面包覆形成二氧化硅层,再在二氧化硅层的表面包覆形成二氧化钛前驱物介孔材料层,之后去除二氧化硅层,最后进行水热处理得到表面具有片状分支结构的Au‑TiO2蛋黄结构纳米复合材料。本发明中的制备方法工艺简单易操作、生产成本低、过程污染小、适合大规模生产,制得的Au‑TiO2蛋黄结构纳米复合材料具有独特的可移动核,且其表面具有片状分支结构,能够增大材料的比表面积、大大增强材料的光催化性能、且对太阳能具有较高利用率。

    一种制备氧化铟壳结构的方法及产品

    公开(公告)号:CN108097181B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201711378654.8

    申请日:2017-12-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备氧化铟壳结构的方法及产品,制备方法是利用在高温水热条件下,碳酸氢铵发生双水解释放出OH‑,在硫酸钠和柠檬酸的作用下,与溶液中的In3+反应生成无定型的前驱物,该前驱物以二氧化钛为模板进行沉积形成核壳结构。由于前驱物是无定型态,能够实现各向同性的沉积,从而使壳层结构均匀,前驱物经煅烧氧化处理生成氧化铟壳结构。制备的产品壳层具有多孔结构、大的比表面,能够应用在很多领域,如催化、气体传感领域等。本发明方法操作简单,条件温和,容易实现均匀的壳层包覆,并且壳层厚度可控,成本较低,适合大规模生产。

    一种测量任意角度下非球形颗粒曳力的设备和方法

    公开(公告)号:CN109406350B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201811492335.4

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量任意角度下非球形颗粒曳力的设备,其包括空气压缩机、气体稳压储罐、气体干燥器、筒体、上封头、布风板、气压传感器、拉力传感器、灯光和高速摄像机;其中,空气压缩机与气体稳压储罐连接,气体稳压储罐与气体干燥器相连,气体干燥器与筒体连通,布风板固定于筒体内部,布风板上设有牵引丝,牵引丝上设有拉力传感器,筒体与上封头密封连接,上封头的顶部设有进气口,气体稳压储罐连接进气口;所述筒体的下底面设有多个可调节出气开孔;筒体外围两侧设有灯光和高速摄像机。该装置可以用于测量非球形颗粒任意取向的曳力,能够构建不同进气速度下雷诺数和曳力之间的关系。该装置结构简单易于维护,具有良好的工作效益。

    一种花状MoO2纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110182847A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910598841.X

    申请日:2019-07-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及金属氧化物催化材料技术领域,具体是关于一种花状MoO2纳米材料的制备方法,该方法包括步骤:S1:向乙酰丙酮钼的悬浊液加入柠檬酸,通过超声分散、搅拌或振荡的至少一种方式使乙酰丙酮钼完全溶解,得到反应体系;S2:将所述反应体系置于高压反应釜中水热反应,得到黑灰色沉淀;S3:收集该沉淀。本发明的方法可获得粒径在100-200纳米的花状MoO2纳米颗粒,其微观形貌为球形表面带有片状分支/翅片的形貌,所述花状MoO2纳米颗粒表现出远优于现有球状MoO2纳米颗粒的光催化活性和有机物降解能力。

    一种改善低温省煤器磨损的设备

    公开(公告)号:CN109973989A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910272568.1

    申请日:2019-04-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种改善低温省煤器磨损的设备,其包括锅炉、脱硝设备、空气预热器、除尘器、自动监测喷氨系统、低温省煤器、低低温电除尘器;其中,所述锅炉、脱硝设备、空气预热器依次通过管道连接,所述空气预热器与低温省煤器之间通过管道加装除尘器,低温省煤器与低低温电除尘器通过管道相连,低温省煤器的入口处连接自动监测喷氨系统,所述自动监测喷氨系统通过自动调节向低温省煤器内提供氨气和空气。该设备可以减少进入低温省煤器的颗粒,从而减弱对低温省煤器中蛇形管的磨损;可以控制低温省煤器中酸性气体(SO3)的量,从而在保证低低温电除尘器高效率运行的同时,还可以尽可能地减少酸性物质对低温省煤器的腐蚀。

    一种旋转非球形颗粒转矩的测量装置和方法

    公开(公告)号:CN109916784A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910273202.6

    申请日:2019-04-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种旋转非球形颗粒转矩测量的装置,其包括圆柱筒体、两个布风板、绝热系统、马达、测量系统和空气供给系统,圆柱筒体为前端和后端分别设有布风板,马达设于圆柱筒体的上方,马达的转轴连接旋转杆的一端,旋转杆的另一端伸入圆柱筒体的筒体中央,用于固定待测颗粒;绝热系统用于保存所述马达旋转做功散失的热量;所述两个布风板上均设有多个开孔;测量系统包括热量表和转速传感器,热量表设于绝热系统的外侧与绝热系统连接,转速传感器正对待测颗粒位置设置的后端;空气供给系统通圆柱筒体前端的布风板上的开孔。本发明装置结构简单、成本低、操作方便、易于维护,可以测量旋转非球形颗粒的转矩的装置,为研究气固两相流奠定理论基础。

    一种掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN109911942A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910364362.1

    申请日:2019-04-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及光电子功能材料技术领域,尤其是关于一种掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒的制备方法,该方法以钾源、钆源、偏钨酸铵或其水合物为基质材料前驱物,以镱源为掺杂前驱物,分散并溶解在硝酸溶液中,将溶液加热蒸干,得到掺镱钨酸钆钾硝酸盐沉淀物;将该掺镱钨酸钆钾硝酸盐沉淀物与螯合剂溶液混合并加热搅拌,再加入酯化剂,生成树脂状沉淀物,通过高温煅烧,除去有机物分子,生成高纯度的掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒。螯合剂的作用是调控掺镱钨酸钆钾的颗粒尺寸/粒径,而酯化剂有利于获得均匀分散的纳米晶体颗粒。本发明一方面实现了掺镱钨酸钆钾纳米颗粒的制备,另一方面使镱的掺杂量可依照需要调节控制,从而对产物的荧光特性进行调节。

    一种基于重力差的非球形颗粒曳力系数测量的装置和方法

    公开(公告)号:CN109856016A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811556220.7

    申请日:2018-12-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于物理实验设备技术领域,尤其涉及一种基于重力差的非球形颗粒曳力系数测量的装置和方法。该装置包括圆柱筒体、布风板、固定系统、测量系统和空气供给系统,所述圆柱筒体为顶端敞口、底端封闭的圆柱体结构;所述布风板包括第一布风板和第二布风板,所述第一布风板覆盖在圆柱桶体的顶端,所述第二布风板在圆柱筒体的底端上方平行设置;所述固定系统用于固定待测颗粒,并为待测颗粒提供拉力;所述测量系统用于测定所述固定系统对待测颗粒提供的拉力;所述空气供给系统用于向圆柱筒体内提供用于检测待测颗粒曳力系数的气流。本发明提供一种结构简单、操作方便、成本低、易于维护的任意角度和雷诺数下非球形颗粒曳力系数测量的装置和方法。

    一种制备高密度钨铜合金的方法

    公开(公告)号:CN109355541A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811544079.9

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备高密度钨铜合金的方法,其包括如下步骤:S1、称取钨粉一份和质量为钨粉10~30%的铜粉,混合均匀;S2、在模压模具内壁涂上硬脂酸锌润滑剂,将钨粉与铜粉的混合粉末放入模具内后,置于压力机下,进行压块;S3、将在压力机获得的压坯放入热压烧结炉中进行有压烧结,烧结炉中通Ar气保护,升温至700~800℃进行保温烧结,保持烧结压力为450~560MPa,后随炉冷却;得到高密度钨铜复合材料。本发明的方法提高烧结件的质量和致密度,降低烧结温度,节约资源和成本。

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