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公开(公告)号:CN118076431A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202280067870.3
申请日:2022-10-13
Applicant: 酷布鲁克公司
Abstract: 提供了一种在与炼油和/或石化工业相关的一个或多个过程中通过至少一个旋转设备将热能输入流体介质的方法,所述至少一个旋转设备包括:具有至少一个入口和至少一个出口的外壳;转子,所述转子包括布置在转子轮毂的圆周上的至少一排转子叶片,所述转子轮毂安装在转子轴上;以及定子,所述定子被配置为布置在至少一排转子叶片的至少上游的固定叶组件。在所述方法中,通过当所述流体介质流分别穿过所述旋转设备的固定和旋转部件时发生的一系列能量转换,将一定量的热能赋予沿着在外壳内部在入口和出口之间形成的流动路径引导的流体介质流。所述方法还包括:将所述至少一个旋转设备集成到热消耗过程设施中,所述热消耗过程设施被配置为精炼和/或石化设施,并且还被配置为在基本上等于或超过500摄氏度(℃)的温度下执行与炼油和/或生产石化产品相关的一个或多个热消耗过程,并且将一定量的输入能量传导到集成到热消耗过程设施中的至少一个旋转设备中,所述输入能量包括电能。还提供了一种旋转设备和相关用途。
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公开(公告)号:CN116651325A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310646698.3
申请日:2016-06-13
Applicant: 环球油品公司
Abstract: 描述了用于制造炔的方法和装置。该方法包括在燃烧区中燃烧燃料和氧化剂以产生载气料流,其在膨胀区中加速至超音速。使用两组或更多组喷射喷嘴将原料喷入原料喷射区。喷射喷嘴环状布置。载气料流在反应区中从超音速转变成亚音速以产生冲击波。该反应区直接连接到原料喷射区上,并紧邻原料喷射区产生冲击波。载气料流和原料同时混合和反应。
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公开(公告)号:CN112135891B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201880093457.8
申请日:2018-05-16
Applicant: 迪傲公司
Inventor: 西尔瓦诺·R·萨雷托 , 保罗·莫里森·布朗 , 柯克·瑞安·吕普克斯 , 戴维·安德鲁·泰勒
Abstract: 化学反应器(10)和方法通过以下方式裂化工艺流体中的碳氢化合物:利用轴向推进叶轮(40)使工艺流体加速至大于1马赫的速度;通过在具有扩张的扩散器通道(72)的静态扩散器(70)中使工艺流体减速而在工艺流体中产生冲击波(90)。冲击波的下游的工艺流体的温度升高在单级内单次通过单方向的流动路径(F)中裂化夹带的碳氢化合物,无需将工艺流体再循环以另外通过同一级。在一些实施方式中,涡轮机化学反应器(110)具有与静态扩散器(70)的扩张通道配对的多个连续级的一个或更多个轴向推进叶轮(40A、40B)。连续级通过连续升高流动的工艺流体的温度裂化附加的碳氢化合物。
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公开(公告)号:CN114699991A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210317861.7
申请日:2022-03-29
Applicant: 内蒙古唐合科技有限公司
IPC: B01J3/08
Abstract: 本发明公开了一种用于合成金刚石的冷却水无动力循环设备,包括无动力循环震荡式推进驱动机构、摇杆式弹性浆液推进机构、爆轰法发生装置和冷却水循环高效散热机构。本发明属于合成金刚石冷却技术领域,具体是指一种用于合成金刚石的冷却水无动力循环设备;本发明提出了无动力循环震荡式推进驱动机构和摇杆式弹性浆液推进机构,爆炸产生的震动作为驱动力,能够是爆轰法发生装置旋转起来,从而产生涡流,在没有任何电机和电控装置的情况下,仅仅通过巧妙的机械结构,就实现了在爆炸的瞬间使爆轰法发生装置旋转、并且将冷却液循环流动起来的技术效果。
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公开(公告)号:CN113631512A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202080024646.7
申请日:2020-03-16
Applicant: 株式会社大赛璐
Abstract: 本发明提供掺杂杂原子的纳米金刚石,其掺杂有至少一种杂原子,且满足以下的(i)和/或(ii)的要件:(i)BET比表面积为20~900m2/g;(ii)初级粒子的平均尺寸为2~70nm。
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公开(公告)号:CN112516920A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011387082.1
申请日:2020-12-01
Applicant: 四川久纳新材料有限公司
Inventor: 曾元金
IPC: B01J3/08
Abstract: 本发明公开了爆炸冲击合成多晶金刚石微粉生产工艺,采用液压机将多段样品管中的混合物挤出,工作效率较高;且避免采用车床、钻床可能造成的工具损坏,避免增加生产成本;采用将制得的多晶金刚石放入烧结炉中,全程充氮气保护,进行多段独特的温度加温保温处理,将金刚石的强度韧性提高,采用本申请制得的金刚石进行工件生产,能提升加工工件20%的强度韧性;采取冰冻干燥机去除金刚石水份后,多晶金刚石微粉相当疏松,多晶金刚石微粉之间形成了多孔疏松状,当要再次分散时,易于分散,免除了烘干后的研磨粉碎工序。
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公开(公告)号:CN111195506B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010071587.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 成都奇点无限科技有限公司
Inventor: 张万甲
IPC: B01J3/08
Abstract: 本发明公开了一种爆轰合成用双管连接结构及基于其的爆轰合成装置,包括驱动管、样品管和设置在样品管端口的端塞,驱动管套设在样品管外,所述驱动管与样品管及端塞之间均存在空腔;还包括固定件,在驱动管的顶部端口和底部端口处均覆盖设有固定件;起爆后,爆轰波由上至下依次传递,受冲击作用,驱动管由上至下发生向样品管轴线的聚心滑移运动,使驱动管由上至下依次包覆在样品管的顶部端塞、样品管及样品管的底部端塞外。本发明提供的装置使得石墨样品有效转换成高纯度金刚石,转化率可达90%以上,并且使转化的产物高纯度金刚石完整地回收,回收率达100%,利于实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN111195506A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010071587.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 成都奇点无限科技有限公司
Inventor: 张万甲
IPC: B01J3/08
Abstract: 本发明公开了一种爆轰合成用双管连接结构及基于其的爆轰合成装置,包括驱动管、样品管和设置在样品管端口的端塞,驱动管套设在样品管外,所述驱动管与样品管及端塞之间均存在空腔;还包括固定件,在驱动管的顶部端口和底部端口处均覆盖设有固定件;起爆后,爆轰波由上至下依次传递,受冲击作用,驱动管由上至下发生向样品管轴线的聚心滑移运动,使驱动管由上至下依次包覆在样品管的顶部端塞、样品管及样品管的底部端塞外。本发明提供的装置使得石墨样品有效转换成高纯度金刚石,转化率可达90%以上,并且使转化的产物高纯度金刚石完整地回收,回收率达100%,利于实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN107715799A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610658090.2
申请日:2016-08-11
Applicant: 南京理工大学 , 南京金瑞立丰硬质材料科技有限公司
CPC classification number: B01J3/08
Abstract: 本发明提供了一种金刚石爆炸挤压长大的装置及方法。该装置包括基板、挤压飞板、和滑轮;基板上面开有用于盛装金刚石粉的凹槽,挤压飞板的连接端与基板的一端连接,挤压飞板的活动端与滑轮连接并通过滑轮调节挤压飞板与基板之间夹角,低爆速炸药设置在挤压飞板上,雷管固定在低爆速炸药的底端。采用低爆速炸药驱动挤压飞板撞击小颗粒金刚石粉末,飞板的速度高达7km/s,挤压飞板与金刚石粉接触时,产生的高温、高压使金刚石粉熔融,聚集生成大颗粒微米级金刚石。本发明采用的金刚石爆炸挤压长大方法的金刚石颗粒转化率高,可以达到25%以上的小颗粒金刚石变成大颗粒;采用粉状乳化炸药和木粉进行生产,工艺简单,成本低,且易放大产量,方便工业生产。
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公开(公告)号:CN106006568A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610317742.6
申请日:2008-09-26
Applicant: CUF公司联合工厂SGPS股份有限公司
Inventor: J·M·卡拉多达塞尔瓦 , E·M·多斯桑托斯安图纳斯
IPC: C01B13/32 , C01F7/02 , C01F7/42 , B01J3/08 , C01G23/047
CPC classification number: C01F7/42 , C01B13/18 , C01B13/185 , C01B13/328 , C01B33/12 , C01B33/18 , C01F5/02 , C01F5/04 , C01F7/02 , C01G3/02 , C01G9/02 , C01G23/04 , C01G23/047 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G45/02 , C01G53/04 , C01P2002/60 , C01P2004/32 , C01P2004/53 , C01P2004/61 , C01P2006/32 , C01P2006/80 , Y10T428/2982 , B01J3/08 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及纳米晶球形陶瓷氧化物、合成方法及其应用。通过油包水乳液(W/O)的爆炸获得的这些氧化物,除了具有球形形态和纳米结晶性以外,还显示了一组补充特征,即晶粒尺寸小于40μm、双峰颗粒尺寸分布、高纯度、解聚作用和稳定的结晶阶段。这些特征使得这些粉末特别适于多种用途,例如涂覆方法、近终形方法,以及当粉末应用于陶瓷工业中时,提供具有特别高的机械阻力的致密和多孔陶瓷物体。
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