一种热态高炉装配系统
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110646163B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910945195.X

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种热态高炉装配系统,用于详细探究炉内气固两相运动行为及传热过程,其中,空压机连接稳压罐,稳压罐连接空气加热器,空气加热器通过管道连通高炉本体的风口,高炉本体上设有多个测压孔和测温孔,测压孔内设有连通压力采集卡的压力探针,测温孔内设有连通温度采集卡的热电偶,所述压力采集卡和温度采集卡连接所述电脑;螺旋给料机设于高炉本体的顶部,螺旋给料机的出料口给高炉本体内供料,所述高炉本体两侧设有补光灯,所述高速摄像机设于高炉本体的一侧,所述储料器连通并设于高炉本体的底部。该装配系统可以有效探究不同进气速度及温度下炉内颗粒运动行为和温度演化过程。该装置结构简单易于维护,具有良好的工作效益。

    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:CN110526295B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910640636.5

    申请日:2019-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒的制备方法,将微米级掺镱钨酸钆钾颗粒进行湿法球磨,然后进行第一分离处理,获得第一掺镱钨酸钆钾纳米颗粒;对第一掺镱钨酸钆钾纳米颗粒进行酸溶液蚀刻,然后进行第二分离处理,之后经洗涤获得第二掺镱钨酸钆钾纳米颗粒;第一掺镱钨酸钆钾纳米颗粒在水中团聚存在,第二掺镱钨酸钆钾纳米颗粒在水中分散存在。制备方法操作简单易行,不会造成环境污染,且可以控制球磨后纳米颗粒的尺寸,适合大规模制备单分散掺镱钨酸钆钾纳米颗粒;并且制备出的掺镱钨酸钆钾纳米晶体颗粒在水中稳定分散存在。

    一种熔融沉积成型技术的改流装置和方法

    公开(公告)号:CN112721146A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011372170.4

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种熔融沉积成型技术(FDM)的改流装置和方法,涉及到FDM的设计方法技术领域,解决现有FDM过程的打印喷头堵塞问题。包括:进料系统、冷却系统、隔热系统、加热系统、打印头、改流系统和打印平台,所述进料系统用于向打印头内提供打印丝材;所述冷却系统用于将打印丝材冷却降温;所述隔热系统用于防止热量传递将打印丝材软化;所述加热装置用于将打印丝材加热成熔融态;所述打印头用于盛装熔融态的打印材料并将其挤出;所述改流系统用于缓解打印喷嘴堵塞问题;所述打印平台用于挤出的打印材料固定成型。本发明提供一种具有较佳的防止打印头堵塞的性能,并且能显著提高打印效率的熔融沉积成型技术的改流装置和方法。

    具有蛋黄-蛋壳结构的WO3-TiO2纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108722394B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810533136.7

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有蛋黄‑蛋壳结构的WO3‑TiO2纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料的蛋黄为可移动的WO3纳米颗粒,蛋壳为TiO2纳米晶粒聚集体形成的介孔TiO2壳层,WO3纳米颗粒和介孔TiO2壳层之间存在空腔。制备方法包括:以钨基化合物为前驱物,利用水热法制得WO3纳米颗粒;利用表面活性剂在WO3纳米颗粒表面形成软模板;以钛基化合物为前驱物,利用溶胶凝胶法在包覆表面活性剂的WO3纳米颗粒表面包覆上能够形成介孔TiO2壳层的结晶态二氧化钛,制得具有蛋黄‑蛋壳结构的WO3‑TiO2纳米复合材料。本发明的WO3‑TiO2纳米复合材料具有大的空隙、比表面积以及强的渗透性,能较多的负载催化剂分子,能使催化剂分子更好地与反应物分子相接触,增大了接触面积,增强了光催化性能。

    一种制备Cu2O实心纳米球的方法

    公开(公告)号:CN110713202A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911085313.0

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备Cu2O实心纳米球的方法,其将硝酸铜和PVP(聚乙烯吡咯烷酮)及去离子水混匀后形成澄清溶液A,加入氨水和乙二醇的混合液,搅拌形成铜氨溶液B,将还原剂加入乙二醇中,搅拌溶解后,滴加到铜氨溶液B中,搅拌混匀,离心分离后,清洗、干燥,得到氧化亚铜纳米球。本发明制备的氧化亚铜纳米球粒径为150-200nm,具有较大的比表面积。本发明的方法合成过程不需要高温、条件温和、过程污染小、易控制、反应时间短、操作简便、成本较低、产量高等优点,适合大规模生产。

    一种制备高密度钨铜合金的方法

    公开(公告)号:CN109355541B

    公开(公告)日:2020-01-17

    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。

    一种隔板式内循环流化床颗粒混合装置

    公开(公告)号:CN110523328A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910936883.X

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种隔板式内循环流化床颗粒混合装置,其包括第一低压空压机和第二低压空压机、高压空压机、内循环流化床、竖直隔板、螺旋给料器、高速摄像机和颗粒计数器;其中,螺旋给料器、高速摄像机分别设于内循环流化床的左、右侧,内循环流化床的一侧面为第一进气布风板,其内部设有一竖直隔板,隔开的底部对应为第二进气布风板和第三进气布风板,第一低压空压机和第二低压空压机、高压空压机分别对应连通第一进气布风板、第二进气布风板和第三进气布风板,竖直隔板与底部布风板之间的方形通孔处布置有颗粒计数器。本发明装置实现多元颗粒的高效均匀混合,有效消除床内轴向混合效率大于横向混合效率的缺陷;其结构简单易于维护,工作效果显著。

    金负载的五氧化二钒颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107102036B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710407113.7

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种金负载的五氧化二钒颗粒及其制备方法,方法包括:1)将三氧化二钒颗粒在惰性气体下煅烧,得到活化的三氧化二钒颗粒;2)将活化的三氧化二钒颗粒加入到去离子水中,形成悬浮液A;3)将氯金酸溶于去离子水中,形成氯金酸溶液B;4)向悬浮液A加入氯金酸溶液B,形成悬浮液C;5)超声悬浮液C后静置,悬浮液C中生成有黑色絮状沉淀;6)将生成有黑色絮状沉淀的悬浮液C进行离心分离,获得沉淀物;7)烘干沉淀物,得到前驱物;8)将前驱物在空气中煅烧,得到黄色的金负载的五氧化二钒颗粒。本发明方法制备的颗粒为金纳米颗粒负载的、由纳米片自组装形成的花状颗粒,粒径在4‑5微米,方法简单,成本低廉,可大规模应用生产。

    一种[碳纤维网-富硅/贫硅]层状铝基复合相变储能材料及其制备装置和方法

    公开(公告)号:CN110195196A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910601038.7

    申请日:2019-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种[碳纤维网-富硅/贫硅]层状铝基复合相变储能材料及其制备装置和方法。其材料的外层是以碳纤维网增强高硅铝合金作为支撑外壳和内层是铝硅共晶合金的作为相变储能材料,其中外层碳纤维网增强高硅铝合金中硅的质量分数为80%~90%,铝的质量分数为20%~10%;内层铝硅共晶合金中硅的质量分数为12.6%,铝的质量分数为87.4%。本发明所制备的[碳纤维网-富硅/贫硅]层状铝基复合相变储能材料表现出优异的热循环结构稳定性,从根本上解决储能材料与盛装容器的腐蚀性问题。在热循环相变储能过程中,外层的碳纤维网-富硅层可作为外壳来支撑内部共晶铝硅相变储能合金,从而省略了铁基封装容器直接用于中高温相变蓄热装置。

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