一种氢同位素混合气体的分离方法

    公开(公告)号:CN107261845A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710741215.2

    申请日:2017-08-25

    CPC classification number: B01D59/26

    Abstract: 本发明公开了一种氢同位素混合气体的分离方法,依次包括以下步骤,利用正压惰性气体将过渡金属盐溶液从一种多孔层开管色谱柱一端压入;盐溶液从多孔层开管色谱柱另一端流出后,惰性气体常温吹扫多孔层开管色谱柱12小时;多孔层开管色谱柱装入色谱仪柱温箱后加热脱水,冷却后获得所需的多孔层开管色谱柱。将上述多孔层开管色谱柱置于液氮杜瓦内,氖气做载气,氢同位素混合气体通过多孔层开管色谱柱后实现氢同位素的分离。本发明的分离方法具有方法简便,分离效果好,分离时间短等特点。

    一种氘氚混合气的分离系统及方法

    公开(公告)号:CN113318596B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202110651427.8

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种氘氚混合气的分离系统,所述分离系统包括分氘单元、分氚单元及补气单元,其连接关系是分氘单元与分氚单元通过气动阀III连接,补气单元与分氚单元通过气动阀II连接。所述分离方法包括步骤:(a)氘氚混合原料气的输入、(b)氘氚混合原料气在除氘柱和除氚柱之间回流振荡;(c)重复步骤(b)数次、(d)分氘单元中纯氘的输出、(e)分氚单元中纯氚的输出。本发明通过温度控制调节色谱柱的氢同位素效应和气体平衡压,实现氘在除氘色谱柱内富集,氚在除氚色谱柱内富集。本发明氘氚混合气分离方法,利用周期性升、降温实现氘氚混合气在双柱之间多次振荡,获得氘和氚的分离,利用在线微色谱监测分离后氘、氚产品气的纯度。

    一种氘氚混合气的供应设备及方法

    公开(公告)号:CN113390012B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110646251.7

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种氘氚混合气的供应设备及方法,该设备包括气源床,加热冷却一体机,标准容器,氢同位素在线微色谱,真空机组;气源床与加热冷却一体机通过导热油管路相连;气源床与标准容器通过气动阀II、气动阀V相连;标准容器和氢同位素在线微色谱通过进样管路相连;标准容器和真空机组通过气动阀II、气动阀VIII相连。该设备采取气源床、加热冷却一体机,在线微色谱等特定组合方式,实现了供应过程中氘/氚比例不发生变化。供应方法包括以下步骤:气源床降温并保持恒温、氘氚混合原料气的输入、气源床升温并恒温、氘氚混合气体的输出。该方法对气源床精确控温,利用在线微色谱监测混合气氘/氚比例,实现了气源床供气过程中零同位素效应。

    一种石英玻璃封接用Sn-Ti-Ag三元合金焊料

    公开(公告)号:CN109986233B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910273946.8

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种石英玻璃封接用Sn‑Ti‑Ag三元合金焊料。该三元合金焊料的基体为锡,引入的Ti和Ag的重量百分比组分为Ti:0.1%~1.6%、Ag:0.1%~2.0%,引入的O的原子百分比组分为0.05%~3.9%,三元合金焊料中的杂质质量百分比小于等于0.1%。该三元合金焊料的焊接温度范围为650℃~800℃,焊接真空度小于等于5×10‑3Pa。该三元合金焊料在石英玻璃封接过程中不需要助焊剂,简化了石英玻璃封接工艺,提高了石英玻璃封接的真空密封可靠性。该三元合金焊料既可广泛应用于石英玻璃封接,也可应用于石英玻璃、软化温度不低于800℃的以SiO2为主要成分的玻璃、钛材、无氧铜和表面有钛镀层的金属等的相互焊接,尤其适用于制备脉冲氙灯,可使脉冲氙灯的使用寿命和工作可靠性显著提高。

    一种石英玻璃封接用Sn-Ti-Cu三元合金焊料

    公开(公告)号:CN109986232B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910273930.7

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种石英玻璃封接用Sn‑Ti‑Cu三元合金焊料。该三元合金焊料的基体为锡,引入的Ti和Cu的重量百分比组分为Ti:0.1%~2.0%、Cu:0.1%~1.0%,引入的O的原子百分比组分为0.05%~4.9%,三元合金焊料中的杂质质量百分比小于等于0.1%。该三元合金焊料的焊接温度范围为650℃~800℃,焊接真空度小于等于5×10‑3Pa。该三元合金焊料在石英玻璃封接过程中不需要助焊剂,简化了石英玻璃封接工艺,提高了石英玻璃封接的真空密封可靠性。该三元合金焊料既可广泛应用于石英玻璃封接,也可应用于石英玻璃、软化温度不低于800℃的以SiO2为主要成分的玻璃、钛材、无氧铜和表面有钛镀层的金属等的相互焊接,尤其适用于制备脉冲氙灯,可使脉冲氙灯的使用寿命和工作可靠性显著提高。

    一种多主元合金纳米颗粒的热震荡制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112126949A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011012321.5

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种多主元合金纳米颗粒的热震荡制备方法。制备的纳米颗粒合金成分为TiaZrbHfcModNbe(5≤a≤55,10≤b≤65,0≤c≤20,0≤d≤20,0≤e≤65,a+b+c+d+e=100),纳米颗粒的统计平均粒径范围在18‑89nm之间,并且颗粒尺寸可通过热震荡时间调控。其制备过程如下所述:原料准备、混合溶液、准备热震荡基材、热震荡,最后用超声清洗仪器将生长有多主元合金纳米颗粒的石墨烯从碳纤维条上分离下来。本发明还公开了一种热震荡制备方法或多主元合金纳米颗粒的应用,本发明制备的多主元合金纳米颗粒具有特殊的贮氢特性,该纳米合金颗粒在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种石英玻璃封接用无铅焊料

    公开(公告)号:CN109822257B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910273944.9

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种石英玻璃封接用无铅焊料。该无铅焊料的基体为锡,引入的Ti和O的原子百分比组分为Ti:0.2%~6%、O:0.05%~5.9%,其中,Ti和O的原子比大于1,无铅焊料中的杂质质量百分比小于等于0.1%。该无铅焊料的焊接温度范围为600℃~800℃,焊接真空度小于等于5×10‑3Pa。本发明的石英玻璃封接用无铅焊料在石英玻璃封接过程中不需要助焊剂,简化了石英玻璃封接工艺,提高了石英玻璃封接的真空密封可靠性。该无铅焊料可广泛应用于石英玻璃封接,也可应用于石英玻璃、软化温度不低于800℃的以SiO2为主要成分的玻璃、钛材和表面有钛镀层的金属等的相互焊接。尤其适用于制备脉冲氙灯,可使脉冲氙灯的使用寿命和工作可靠性显著提高。

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