一种可自动监测取样分析的VPCE系统及其工艺

    公开(公告)号:CN107068227A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710271330.8

    申请日:2017-04-24

    CPC classification number: G21F9/06 G01N35/00584

    Abstract: 本发明公开了一种可自动监测取样分析的VPCE系统及其工艺,其系统包括含氚水蒸汽发生装置、涡街流量计、产品水收集器、下冷凝柱、氢气发生装置、氢气质量流量控制器、第一催化交换柱、第二催化交换柱、第三催化交换柱、第四催化交换柱、第五催化交换柱、加热保温层、上冷凝柱、含氚氢气干燥器、含氚氢气质量流量控制器、气体贮存装置、制冷机组、分子筛干燥设备和色谱分析仪;工艺步骤:a、为催化交换柱填装催化剂,b、开启含氚氢气收集系统,c、为催化交换柱预热至200℃,d、为催化交换柱冲入氢气,e、为催化交换柱冲入蒸汽进行交换反应同时启动取样检测系统,f、启动冷凝系统;解决了现有技术自动化程度低及浪费能源的问题。

    一种可自动监测取样分析的VPCE系统及其工艺

    公开(公告)号:CN107068227B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710271330.8

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种可自动监测取样分析的VPCE系统及其工艺,其系统包括含氚水蒸汽发生装置、涡街流量计、产品水收集器、下冷凝柱、氢气发生装置、氢气质量流量控制器、第一催化交换柱、第二催化交换柱、第三催化交换柱、第四催化交换柱、第五催化交换柱、加热保温层、上冷凝柱、含氚氢气干燥器、含氚氢气质量流量控制器、气体贮存装置、制冷机组、分子筛干燥设备和色谱分析仪;工艺步骤:a、为催化交换柱填装催化剂,b、开启含氚氢气收集系统,c、为催化交换柱预热至200℃,d、为催化交换柱冲入氢气,e、为催化交换柱冲入蒸汽进行交换反应同时启动取样检测系统,f、启动冷凝系统;解决了现有技术自动化程度低及浪费能源的问题。

    一种VPCE催化剂活化再生装置

    公开(公告)号:CN206951210U

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201720437822.5

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种VPCE催化剂活化再生装置,包括原料气储罐、催化柱、加热层和露点仪;所述原料气储罐出气口通过管道连接催化柱底部,用于向催化柱内通入20%氢气和80%氮气的混合气;所述催化柱内填充有催化剂,所述加热层套在催化柱外壁,用于加热催化柱,使气体与催化剂在高温下发生活化反应;所述催化柱顶部连接有反应产物输出管道,所述露点仪设置在该反应产物输出管道上,用于监测产物中的水含量,确定反应是否结束。本实用新型通过合理的结构设计,不仅实现了催化剂的大规模活化再生,而且大幅降低了劳动强度低,节约人力物力,满足了VPCE工艺生产的需要。因此,本实用新型适于大规模推广应用。

    一种Pt纳米粒子及制备方法

    公开(公告)号:CN113492214B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202010263465.1

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种Pt纳米粒子及制备方法,解决了现有技术中制备Pt纳米粒子操作复杂,成本高,对环境不友好的问题。本发明所述的一种Pt纳米粒子的制备方法,以乙二醇为还原剂和保护剂,采用溶剂热合成法还原氯铂酸,获得纳米尺度的Pt粒子。本发明工艺简单、操作便捷、对原料和设备要求低,其通过采用简单的溶剂热合成工艺,采用乙二醇还原氯铂酸,不需要稳定剂,即能获得纳米尺度的Pt粒子,并且Pt粒子大小均匀,尺寸在1~2nm,为简化纳米级Pt粒子的制备提供了新的思路。

    一种重核氢同位素的富集分离方法

    公开(公告)号:CN111871204B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202010848078.4

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种重核氢同位素的富集分离方法,属于气体分离领域。本发明将待分离的氢同位素混合气体在两个分离柱之间循环转移,并协同循环将两个分离柱处于低温环境、恢复至室温,促进气体脱附,将变压吸脱附和变温吸脱附相结合,使气体形成稳定的分布,然后在转移产品气后补充待分离的氢同位素混合气体,以保持分离系统运行的稳定性,继续协同循环将两个分离柱处于低温环境、恢复至室温,促进气体脱附,同样将变压吸脱附和变温吸脱附相结合,实现提取尾气和产品气的同时,使分离柱内的气体依然形成稳定的分布,从而提高了分离能力,并保持较低的氢同位素贮留量,采用两个分离柱联合工作的方式,实现了稳定、连续的富集,简化了操作步骤。

    一种重核氢同位素的富集分离方法

    公开(公告)号:CN111871204A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010848078.4

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种重核氢同位素的富集分离方法,属于气体分离领域。本发明将待分离的氢同位素混合气体在两个分离柱之间循环转移,并协同循环将两个分离柱处于低温环境、恢复至室温,促进气体脱附,将变压吸脱附和变温吸脱附相结合,使气体形成稳定的分布,然后在转移产品气后补充待分离的氢同位素混合气体,以保持分离系统运行的稳定性,继续协同循环将两个分离柱处于低温环境、恢复至室温,促进气体脱附,同样将变压吸脱附和变温吸脱附相结合,实现提取尾气和产品气的同时,使分离柱内的气体依然形成稳定的分布,从而提高了分离能力,并保持较低的氢同位素贮留量,采用两个分离柱联合工作的方式,实现了稳定、连续的富集,简化了操作步骤。

    一种液相催化交换工艺制备低氘水的方法及装置

    公开(公告)号:CN107128877B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710353232.9

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明涉及低氘水的制备领域,具体而言,涉及一种液相催化交换工艺制备低氘水的方法及装置。一种液相催化交换工艺制备低氘水的方法,包括以下步骤:将原料水和氢气通入催化交换柱中进行逆流反应,得到富氘水、贫氘氢气;贫氘氢气进行氧化反应,得到低氘水;催化交换柱采用多级串联的催化交换柱段连接而成,各柱段高径比不高于6‑8,催化交换柱段内混装填充有Pt基疏水催化剂和亲水填料,Pt基疏水催化剂和亲水填料的体积比为1:3‑4;催化交换柱段内还设置有气体和液体分布器。本发明通过限定催化交换柱的具体参数,使得反应高效,且操作条件温和,能耗低,工艺操作便捷,设备投资得到显著控制。

    一种氢氟酸刻蚀改变金属镍表面润湿性能的方法

    公开(公告)号:CN106929856B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710220630.3

    申请日:2017-04-06

    Abstract: 本发明公开一种氢氟酸刻蚀改变金属镍表面润湿性能的方法,包括:(1)采用超声清洗方式对金属镍表面进行清洗,将金属镍片表面的油污及杂质去除;(2)将金属镍片置于≥40%的氢氟酸溶液中,然后于30℃以上的水浴中进行化学刻蚀,刻蚀时间为7~28h,并且在刻蚀过程中,每隔1h翻转一次金属镍片表面;(3)将刻蚀后的金属镍片取出并冲洗烘干,获得改变湿润性能后的金属镍片。本发明通过氢氟酸溶液来对金属镍表面进行刻蚀处理,在金属镍表面形成粗糙的微观结构,从而仅通过提高表面粗糙度的方式来改变金属镍的润湿性能,使金属镍表面的疏水性得到提高,进而有效延长了金属镍在潮湿或含有水蒸气条件下的使用寿命,拓宽镍的应用范围。

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