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铝合金表面搅拌摩擦加工及加热反应合成的复合涂层及其制备方法
研发阶段/n铝合金表面搅拌摩擦加工及加热反应合成的复合涂层及其制备方法  本发明涉及一种铝合金表面Al2O3+TiB2复合涂层及其制备方法,首先,在铝合金表面开出若干深为0.5mm~2mm,宽为0.5mm~2mm的沟槽,在沟槽中填充球磨好的含30%~70%TiO2、30%~70%B2O3混合粉末,再通过搅拌摩擦加工,使TiO2和B2O3混合粉末均匀分布在铝合金的表面层中,最后对这一表面层进行感应加热,产生化学反应3TiO2+3B2O3+10Al=3TiB2+5Al2O3,获得Al2O3+TiB2复合
湖北工业大学 2021-01-12
一种温控加热型太阳能燃气联合循环发电系统及其方法
能源与环境密切相关,是社会经济发展的重要战略保障。我国是世界上最大的能源生产消费国,环境污染、温室效应和化石能源短缺三大问题亟待解决。发展先进的供能系统是缓解能源与环境问题、落实我国节能减排战略的重大需求,与能源结构清洁化转型息息相关。太阳能燃气联合循环(ISCC)基于“温度对口,梯度利用”原则,是一种先进可靠的供能系统。ISCC系统中太阳能作为辅助热源加热给水,实现了能源互补,克服了单独太阳能热发电系统负荷变动大、需要大规模蓄热装置的缺陷,大大提升了太阳能的利用效率,减少了污染物排放。 创新点 为了增加变负荷下太阳能集热器出口蒸汽产量,提出从过热蒸汽管道或汽轮机中抽汽加热太阳能集热器进口水的方法,以达到最佳的蒸汽产量,提升联合循环的能量利用率且成本低。根据太阳辐射的强弱和排烟温度自动调整进入太阳能集热器的进水比例和过热蒸汽管道或汽轮机的抽汽量,保证太阳能集热器进口水温度达到其设计接近点温差对应的温度值,实现对能量的梯级互补和综合利用,提高太阳能联合循环系统的运行效率。 市场前景 中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。根据国家能源局统计,截至2021年底,全国风电装机容量约3.3亿千瓦,太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦。到2030年,风电和太阳能发电的总装机容量将达到12亿千瓦以上,且风电与太阳能发电的装机容量占比还要提高。但风电和太阳能发电严重受限于天气、季节、风力等自然气象条件。 太阳能与化石能源互补利用有利于加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。然而燃煤电站灵活调峰能力尚且不足,现阶段燃气蒸汽联合循环系统以燃气轮机实现化石能向热能的转换,响应速度远快于燃煤锅炉。且集成太阳能集热器构建ISCC系统实现能源互补的技术比较成熟,作为太阳能利用的可靠方式受到了广泛关注。 本团队成果适用于槽式太阳能集热器与燃气蒸汽联合循环集成,可优化机组变负荷与太阳能辐射波动过程中的能量匹配规律,低成本实现多热源梯级利用,允许系统集成更大太阳能面积促进可再生能源利用,逐步推进双碳目标。 获奖情况 2021年12月大学生创新创业训练计划项目:基于温控的复杂热力系统优化北京市优秀。
华北电力大学 2023-07-19
高压大功率电弧加热器电源
等离子体电弧加热器是采用电极放电产生电弧的方法将气体加热到高温状态(几千至上万度高温),可以用来模拟高速飞行器,如飞机、火箭、高超音速导弹、太空探测器等在飞行过程中所承受的高温、高压外部环境,对研究飞行器在特殊太空条件下所使用材料的耐烧蚀性、隔热性能等参数具有重要意义。为了使电弧加热器地面模拟更接近实际飞行器的再入环境,真实地考核再入飞行器防热材料的性能,以便做到精确的防热设计,从而降低飞行器的制造和发射成本,需要高性能的电弧加热器来满足各种地面模拟试验。   技术特点: 容量大、组合灵活,满足了目前国内的绝大部分材料耐热试验供电要求。 主要技术指标: 电源输出参数为直流3000A/21000V,或6000A/10500V。根据不同电路拓扑组合,方便适用于其他参数要求。   应用范围: 该电源为电弧加热器地面模拟试验系统提供直流电源,适用于管弧加热器、长分段加热器、碟片加热器等,满足了目前国内的绝大部分材料耐热试验供电要求。
北京交通大学 2021-04-13
基于气氛控制的加热炉优化燃烧
针对目前国内加热炉操作人员对空燃配比及炉温设定值的控制具有较大的滞后性与主观性,以及由于气氛探测仪器对环境条件要求苛刻,无法对加热炉内的气氛进行连续合理的控制等问题,建立合理的炉内气体流动和燃烧模型,根据燃料成分和空燃比的波动,对实际炉况下的烟气成分及分布进行在线计算,为最佳空燃比设定提供指导,实现燃烧过程动态优化控制。这对合理利用能源,减少炉窑氧化、脱碳及环境污染有重要作用。
北京科技大学 2021-04-13
种微博加热熔体静电纺丝装置
本发明属于熔体静电纺丝设备技术领域,涉及一种微波加热熔体静电纺丝装置,推进泵的前侧面上设有推进泵按钮、推进泵开关和电子显示屏,推进泵的上端固定安装制有料筒,料筒的一端与推进器连接,另一端与物料管连接,物料管设置在微波加热腔内;物料管穿过微波加热腔与熔融喷头连接,微波加热腔的前侧面上设有微波频率调节旋钮、加热时间设定旋钮和温度控制旋钮;高压电源的正极与熔融喷头连接,负极与竖向放置的收集装置连接;熔融喷头与收集装置之间的距离为10 20厘米;高压电源上设有高压电源开关和电压调节旋钮;其结构简单,操作方便,使用安全,成本低,纺丝效率高,自动化程度高,环境友好,利于产业化大规模制备纳米纤维。
青岛大学 2021-04-13
ZNCL-BS智能数显磁力加热板
产品详细介绍 ZNCL-BS智能数显磁力(加热板)搅拌器  ZNCL-BS型数显磁力(加热板)搅拌器的特点:  1.独家采用方形TU2紫铜板真空镀膜/黑晶陶瓷面板加热面加热,美观防腐。  2.独特的加热方式(已申请专利),表面最高温度可达到350℃。  3.数显转速显示功能。  4.控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能。  5.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。  6.采用德国PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。  7.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。  8.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。  9.无极调速,低速平稳,高速强劲。  控制面板  C:加热开关键;D:搅拌开关键;E:设定键;F:移位键/自整定键/<;G:设定减键/∨;H:设定加键/∧;I:温度显示窗口/PV;J:温度设定窗口/SV;K:转速设定/显示窗口/r/min;L:加热输出指示灯/绿灯  ZNCL-BS型数显磁力(加热板)搅拌器的使用方法:  1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子,插上内接传感器插头或外接传感器探棒,插入电源~220V,打开总开关。  2.温度设定:按下加热开关按键,进入加热状态,PV、SV窗口有数字显示。按下SET设定键,SV窗口数字闪烁,SV窗口的数字可通过“<”“∨”“∧”按键调整。再按下SET设定键,可退出SV窗口温度设定状态,SV窗口温度设定完成。设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止。微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。  3.转速设定:按下搅拌开关按键,进入搅拌状态,r/min窗口有数字显示。按下SET设定键,SV窗口的数字闪烁,再按下SET键,SV窗口设定状态退出,r/min窗口的数字闪烁,r/min窗口的数字可通过“<”“∨”“∧”按键调整。再按下SET设定键,可退出r/min窗口转速设定状态,r/min窗口转速设定完成。100-2500转/分,LCD显示,按键选择,低速平稳,高速强劲。  4.自整定功能:启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间最短,冲温最小,平衡最好,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。  5.启动自整定:在正常测量控制状态,按住“<”键8秒,即可进入自整定状态,自整定状态下AT灯闪烁,如果过程需要停止自整定,再按住“<”键8秒即可。  6.按SET设定键调整各个功能参数时,8秒内无任何按键操作,仪器自动退出设定状态,进入正常显示状态。如参数仍需调整,需要再次按SET设定键,进入设定状态。  7.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。  8.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。  ZNCL-BS型数显磁力(加热板)搅拌器的注意事项:  1、切勿干烧使用。  2.为保证安全使用请勿接地线。  3.为延长产品的使用,所有磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故作加热实验时特别是高温加热试验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转),以防止电机、电器受高温辐射而损坏。如电机不能启动旋转,应及时找经销商予以维修,否则不按要求操作造成损坏或损失,不予负责。  4.做高温加热结束时,请先关加热,待几分钟余温散后再关搅拌。  5.加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。  6.有湿手,液体溢出,或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象,应及时烘干或自然晒干后再用,以免发生危险;  7.长期不用时,请放在干燥无腐蚀气体处保存。  8.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。  9.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。  10.保险管Φ5×2015A。  140×140mmZNCL-BS智能数显磁力(加热板)搅拌器技术参数: 
郑州市亚荣仪器有限公司 2021-08-23
集热式恒温加热磁力搅拌器
产品详细介绍DF-101系列集热式恒温加热磁力搅拌器 DF-101系列集热式恒温加热磁力搅拌器,是我厂研制开发的一种新型磁力搅拌器,该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好,深受用户好评。主要特点: 一、采用集热式加热法,被加热容器完全处于强烈的热辐射之中,加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效率高,更适应球型烧瓶进行加热反应。 二、本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在800℃高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。 三、结构合理,集热锅用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧,也是本机主要优点所在,加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,在高温加热搅拌下,不影响整机电气性能。可根据用户的要求,定做大、小容量的集热式搅拌器。 注意事项:做油浴与干烧试验,需有人值班。 技术参数: 序号 规格型号 特征 搅拌容量 搅拌速度 加热温度 控温方式 工作电压 整机尺寸 1 DF-101SZ 智能 最大2000ml 无级调速0-2600数显转速 室温-400℃ 智能控温 220V/50Hz 239×245×220 2 DF-101S 智能 最大2000ml 无级调速0-2600 室温-400℃ 智能自动 220V/50Hz 239×245×220 3 DF-101S 智能 最大3000ml 无级调速0-2600 室温-400℃ 智能控温 220V/50Hz 239×245×220 4 DF-101Z 小型 最大750ml 无级调速0-2000 室温-400℃ 数显自动 220V/50Hz 160×170×216 5 DF-101S 智能活锅 最大2000ml 无级调速0-2600 室温-400℃ 数显自动 220V/50Hz 239×245×220 6 DF-101T 特型 最大15000ml 无级调速0-3000 室温-400℃ 数显自动 220V/50Hz 239×245×220 
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
DF-101S磁力加热搅拌器
产品详细介绍DF-101系列集热式恒温加热磁力搅拌器,是我厂研制开发的一种新型磁力搅拌器,该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好,深受用户好评。主要特点:一、采用集热式加热法,被加热容器完全处于强烈的热辐射之中,加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效率高,更适应球型烧瓶进行加热反应。二、本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在8000C高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。三、结构合理,集热锅用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧,也是本机主要优点所在,加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,在高温加热搅拌下,不影响整机电气性能。可根据用户的要求,定做大、小容量的集热式搅拌器。 DF-101B型(调压控温)加热部分采用调节电压来控制加热功率的大小,精确恒温需外接“电节点温度计”控制,本机带有“电节点温度计”插孔。
郑州杜甫仪器厂 2021-08-23
JYH-100恒温混匀仪(加热型)
JYH-100加热恒温混匀仪是混匀速度快的一款恒温混匀产品,整合混匀、振荡、孵育加热、制冷四种功能,融入智能操作的设计理念,它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材,还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能。满足不同用户的需求。 产品特点 1、融合的混匀半径与的2维混匀技术。 2、高效的混匀和温度控制,具有可编程功能。 3.具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 4.微处理器控制,温控线性好、振荡转速、波动小。 5.设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间。 6.多种标准样品模块可供选择,更换方便。 7.内置温度校准功能及短振荡点动功能。 8.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 9.多重安全保护功能,符合CE安全标准,安全可靠。
江苏金怡仪器科技有限公司 2022-09-19
一种采用一氧化碳激光对玻璃进行加热的方法
本发明公开了一种采用一氧化碳激光对玻璃进行加热的方法, 其包括以下步骤:(1)提供一个激光加热装置,所述激光加热装置用于 发射一氧化碳激光束来对玻璃进行加热;(2)提供一个玻璃加工装置, 将所述玻璃加工装置与所述激光加热装置相对设置;同时将所述玻璃·116·设置在所述玻璃加工装置上;(3)所述激光加热装置发射所述一氧化碳 激光束到所述玻璃,以对所述玻璃进行加热。 
华中科技大学 2021-04-14
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