一种基于恒压环境下研究多煤种炼焦的实验用炼焦系统

    公开(公告)号:CN117535064A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311716599.4

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明涉及实验室炼焦技术领域,具体涉及一种基于恒压环境下研究多煤种炼焦的实验用炼焦系统,包括炼焦炉、设置于炼焦炉内用于给炼焦炉加热的加热机构、用于控制炼焦炉温度的温控机构和用于保持炼焦炉内腔压力处于设定压力的恒压机构,炼焦炉呈竖直设置的两端封闭的圆形筒体,加热机构包括设置于炼焦炉内底部的电热件,温控机构包括设置于炼焦炉外的温控器,电热件与温控器电连接,恒压机构设置于炼焦炉外,恒压机构与炼焦炉内腔连通,当炼焦炉内的压力大于设定压力时,恒压机构对炼焦炉进行泄压以保持炼焦炉内压力恒定。本方案在炼焦过程中使得炼焦炉内腔均处于恒定压力状态,有利于在各设定恒定压力下研究焦炭质量与炼焦压力间的关系。

    一种虚拟震源反射波叠前反演方法

    公开(公告)号:CN113267811B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110382627.8

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种虚拟震源反射波叠前反演方法,首先建立虚拟反射波走时方程,然后根据虚拟反射波走时方程,把地层平均速度和间断面倾角当做变量,建立反演方程;通过反演方程的扫描,获得叠加后的虚拟震源反射波的能量随平均速度v和间断面倾角φ的变化规律;当叠加后的虚拟震源反射波的能量最大时,认定该平均速度v和间断面倾角φ是合适的,从而实现虚拟震源反射波的叠前反演。本方法利用叠前虚拟震源反射波反演岩石圈速度和结构,搜索出的平均速度和不连续面斜率可以使叠加反射波达到最大振幅,这对于提高叠加记录的信噪比也是有利的,进而提高后期对岩石圈不连续面的成像效果。

    一种基于水膜制备大面积单层胶体晶体的方法

    公开(公告)号:CN112553693B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011325668.5

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明属于胶体科学领域,具体为利用水膜动力颗粒自组装方法。本发明通过控制液滴在基片表面的位置、形状以及基片形状,水膜促进颗粒自组装,达到快速制备大面积单层二氧化硅胶体;若样品中出现多层区域,再通过其他层基片与多层区域贴合,使原本难以使用的多层区域的上层颗粒脱离原本的基片并粘附到其他基片上完成自组装。本发明优势在于:相比于传统方法制备时间更短,并且可以利用传统制备方法无法使用的多层区域,节约研究材料。

    一种基于水膜制备大面积单层胶体晶体的方法

    公开(公告)号:CN112553693A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011325668.5

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明属于胶体科学领域,具体为利用水膜动力颗粒自组装方法。本发明通过控制液滴在基片表面的位置、形状以及基片形状,水膜促进颗粒自组装,达到快速制备大面积单层二氧化硅胶体;若样品中出现多层区域,再通过其他层基片与多层区域贴合,使原本难以使用的多层区域的上层颗粒脱离原本的基片并粘附到其他基片上完成自组装。本发明优势在于:相比于传统方法制备时间更短,并且可以利用传统制备方法无法使用的多层区域,节约研究材料。

    一种自适应支护墩柱及其支护方法

    公开(公告)号:CN107829762A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711052290.4

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明的实施例公开一种支护墩柱及支护方法,涉及巷道支护技术领域,能对顶板实现让压,且能避免或至少减轻对墩柱的破坏。所述墩柱包括:中空立柱、进料口及出料口,所述中空立柱至少包含有上、下两节中空筒体,所述每相邻的两节中空筒体能上下相对滑动,在所述中空筒体周向设有加强结构,所述中空筒体内填充有散料,所述进料口及出料口设置于所述中空筒体的周向外围上,在所述进料口及出料口上分别设置有活动挡板。本发明适用于巷道、峒室等支护工程中。

    一种固体氧化物燃料电池用质子传导型电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN119542478A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411542924.4

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池用质子传导型电解质,为钙钛矿结构氧化物,其化学式为BaZrxCe0.6M10.4‑x‑yM2yO3‑δ;式中,M1为Y、Sm中的任意一种,M2为Zn、Hf、Sc中的任意一种,0.05≤x≤0.15,0.1≤y≤0.2,δ表示非化学计量氧空位。本发明通过特定掺杂元素M1、M2的选择以及特定的掺杂比例制备的质子传导型电解质BaZrxCe0.6M10.4‑x‑yM2yO3‑δ具有优异的烧结性能,在1450℃下烧结后的结构致密无孔隙,与阳极、阴极结合紧密;其在加湿H2为燃料和以加湿CH4为燃料的固体燃料电池中,均具有较高的功率密度,且具有优异的长期工作稳定性。

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