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超高压氢气无油润滑动密封材料及结构
项目背景:1.加氢站超高压压缩机属于氢能基础建设领域核 心装备的核心零部件,密封件的密封性能和使用寿命对压缩机的 安全可靠性和效率等起到至关重要的作用,密封件的耐压性能、 自润滑特性与耐磨性能决定了压缩机的最高压力等级。2.超高压 氢气无油润滑密封的主要难点和技术瓶颈是:超高压、无油润滑、 超高压差气爆三个极限工况的叠加。超高压密封泄露率往往难以 保证,摩擦力大,造成温度超过使用极限,可导致密封部件快速 失效。氢气压缩机密封部件完全处在无油润滑状态下服役,对材 料的自润滑特性和耐磨性能提出严峻挑战,常规动密封材料摩擦 系数高且使用寿命短。超高压差气爆可导致密封材料内部气爆损 坏,导致极短时间内密封失效。 所需技术需求简要描述:1.在 90 MPa 氢气工况下,动密封 泄露率低于 0.4%;2.在 90 MPa 氢气工况下,动密封件使用寿命 超过 1000 h;3.在 90 MPa 氢气工况下,动密封件能适用于完全 无油润滑工况,能够保证油气隔离,不污染氢气。  对技术提供方的要求:1.具有国内固体润滑材料及密封材料 研发机构、橡胶材料研发机构,具备固体润滑材料、密封材料和 橡胶材料的研发设计能力;2.具备完善的样品成型及制作能力,拥有完善的产品分析、成型、测试、检测装备。 
青岛康普锐斯能源科技有限公司 2021-09-03
SC-269润滑脂万次剪切测定仪
仪器概述  本仪器是根据国家标准GB/T 269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》并参照国际标准ISO 2137《润滑脂和石油脂锥入度测定法》等标准中的对全尺寸工作器要求,而设计制造专用测试仪器设计制造的,适用于在上述标准下对润滑脂和石油脂进行工作锥入度或延长工作锥入度,进行60次或10万次剪切试验的测定。润滑脂经机械剪切工作后,稠度发生变化,然后用锥入度试验器进行测定,从而评定润滑脂和石油脂的机械安定性的好坏。 技术参数 1、工作电源: AC220V±10% 50Hz 2、主轴转速: 1400r/min 3、减 速 比: 1:25 4、控制次数:1s~99h(可以任意设定) 5、工作头数: 两个 6、电机功率: 375W 7、外形尺寸: 500×600×450(mm) 8、仪器重量:约120Kg 性能特点 1、本仪器是一种双作用往复式的试验设备。 2、采用梅花形弹性联轴器连接减速器,工作可靠。 3、采用数字计时器控制剪切次数,剪切次数可自行随意设定。 4、自动数显记录剪切次数,当工作次数达到设定值时自动停机。 5、仪器主要由主轴电机、减速器、全尺寸工作器、计数器、计数传感器及底座等组成。 6、主轴电机采用单相鼠笼式电动机,运行平稳;底座采用厚钢板制造,牢固耐用。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=717
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
SC-0109润滑脂抗水淋性能测定仪
仪器概述  本仪器是根据石油和石油产品行业标准SH/T0109-2004《润滑脂抗水淋性能测定法》的要求设计制造的,用于规定的实验条件下,在38℃和79℃试验时来评价润滑脂抵抗被水冲出轴承能力的新型产品。崇尚国际流行的人性化设计理念,采用数字显示器,简单明了。浴温控制精度高,抗干扰能力强,稳定可靠。 技术参数 1、工作电源:AC 220V±10%;50Hz 2、消耗功 率:600W 3、控温方式:数字显示温控仪 4、水槽控温范围:室温~100℃,可调 5、水槽控温精度:±2℃ 6、温度传感器:Pt100(铂电阻) 7、轴承套转速:600±30r/min 8、喷射口水流速:5±0.5ml/s 9、水槽容量:≥750ml 10、环境温度:20~30℃ 11、环境湿度:≤85% 性能特点 1、本仪器采用电加热棒加热方式,加热速度快。 2、本机按标准来选购球轴承,计时器可精确到0.1S。 3、采用进口温控仪器,确保试验所需精度且稳定可靠。 4、水浴温度通过PT100传感器(电阻测温包)输入到温控器,本传感器反映灵敏,工作可靠。 5、本仪器压缩机体积小、质量轻、运行稳定、无振动,很适合化验室之用。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=748  
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
SC-0335 润滑脂化学安定性测定仪
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准的SH/T0335《润滑脂化学安定性测定法》所规定的要求设计制造的,适用于润滑脂化学安定性的测定。         方法概要:将润滑脂试样放在规定氧气压力和温度的的氧弹中氧化,按规定的时间间隔,观察并记录压力。氧气时间终了后,测定试样氧化后之酸值或游离碱,并与氧化前比较,以其变化值和压力降,表示该试样的化学安定性。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、符合标准:SH/T0335                   3、控温范围:室温~200℃ 4、控温精度:±0.5℃ 5、工作单位:二弹 6、控温方式:单片机PID温控仪 7、弹体材料:含18%铬,10%镍合金钢制成 8、压力表:1.5级 9、加热功率:1KW 性能特点 1、仪器加热装置采用我司特殊的金属浴加热方式,加热均匀,温度恒定。无烟雾污染,无漏液发生,无维护          和恒温稳定的优点。 2、仪器配有新型气体减压器,可保证在气瓶压力下降的情况下输出压力保持基本不变的效果。3、仪器设有2个试验浴,既可以进行1个试样的试验,也可以同时进行2个试样的试验,方便灵活。 4、内置超压超温保护系统,安全又准确。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=847
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
SC-0059B 润滑油蒸发损失自动测定仪
仪器概述   本仪器是我公司按照中华人民共和国行业标准NB/SH/T 0059《润滑油蒸发损失的测定诺亚克法》中的试验方法B所规定的要求,并参照ASTMD5800 B(诺亚克法)设计制造的,适用于测定润滑油(尤其是内燃机油)和润滑油基础油在 250℃时的蒸发损失。 技术参数 1、控温范围: 常温~300℃ 。 2、温度分辨率:分辨精度±0.1℃ 。 3、控温精度:±0.5℃。 4、加热单元:环保轻质加热单元。 5、真空控制:真空泵和压力计空气过滤器。 6、压力范围:0~25mm H2O。 7、压力精度:分辨精度±0.05 mm H2O。 8、稳定精度:±0.2 mm H2O 。 9、整机功耗:不大于2200W(加热功率2000W)。 10、 环境温度:≤30℃。  11、 相对湿度: ≤85%。 12、工作电源:AC220V±10%、50Hz。 性能特点 1、最新技术:采用B法取代A法,试验过程无需伍德合金避免环境污染和人员伤害。 2、控制方式:采用嵌入式操作系统,高速微处理器控制,工作稳定、可靠。 3、打印方式:采用USB 打印机接口、RS232 接口,实现与打印机的连接及和计算机的通讯。 4、触摸 :采用液晶显示,便捷触摸屏操作。 5、安全性:具有内置诊断程序和多种报警,实现仪器故障的智能化管理。 6、精度控制:内置大容量 EPROM,实时记录每一时刻的温度、压力值。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=843
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
固体样品漫反射光谱测试载样加热装置
本实用新型公开了一种固体样品漫反射光谱测试载样加热装置,涉及漫反射光谱测试仪器领域,包括石英载样片、加热片、调压器,所述石英载样片的一面设有载样凹槽,所述加热片固定在所述石英载样片的另一面,所述加热片通过导线连接所述调压器。本实用新型的优点在于:可以实现在固体样品漫反射光谱测试时进行温度控制,测试结束后可以回收样品。
安徽建筑大学 2021-01-12
利用矿山固体废料制作建筑装饰用微晶玻璃
建筑装饰用微晶玻璃(商品名玉晶石)是微晶玻璃的一种,是一种新型人造石材。它是用一定成分的砂、石原料经熔融--水淬成玻璃质细粒--成形--升温晶化而成的多晶陶瓷,为结晶相与玻璃相的复合体。其抗压强度、抗折强度、光泽度、硬度、耐酸碱性等性能均达到或超过高档天然花岗石材(见下表),可制成异形,花纹美观,颜色可按市场需要人为调配,并可配制出天然石材所没有的兰色、黄色等色调,尤其是其没有放射性,因而备受建筑业青睐。其主要成分为 SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Na2O、K2O 等,许多尾矿废石的成分与之相似,在玉晶石原料中可占到 30%以上,若再加上一些废玻璃等,固体废料在原料中可占80~90%。
北京科技大学 2021-04-13
利用矿山固体废料制作建筑装饰用微晶玻璃
建筑装饰用微晶玻璃(商品名玉晶石)是微晶玻璃的一种,是一种新型人造石材。它是用一定成分的砂、石原料经熔融--水淬成玻璃质细粒--成形--升温晶化而成的多晶陶瓷,为结晶相与玻璃相的复合体。其抗压强度、抗折强度、光泽度、硬度、耐酸碱性等性能均达到或超过高档天然花岗石材(见下表),可制成异形,花纹美观,颜色可按市场需要人为调配,并可配制出天然石材所没有的兰色、黄色等色调,尤其是其没有放射性,因而备受建筑业青睐。其主要成分为SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Na2O、K2O等,许多尾矿废石的成分与之相似,在玉晶石原料中可占到30%以上,若再加上一些废玻璃等,固体废料在原料中可占80~90%。本项目来源于原冶金工业部,项目研究成果达到了国内领先水平。 应用范围:玉晶石主要用作建筑物内外墙、地面、柱面装饰面料,桌面、厨房、卫生间台面,尤其适用于地下建筑。◆经济效益及市场分析 在我国,随着房地产业的飞速发展,对高档建筑装饰材料的需求猛增。仅北京地区每年需要建筑装饰材料约60~80万平方米。当前国产花岗石材价格随品种、质量不同在150~1000元/㎡之间波动;进口花岗石材价格在600~1000元/㎡;国内目前市场价约280元/㎡,已在人民大会堂、新首都机场、上海明珠电视塔、上海国际会议中心、广州地铁站等上百处地方用于内外墙装修。 国内外目前玉晶石均用纯化工原料生产,若以尾矿、废石等固体废料为原料,则能节约原料费用,从而大大降低成本。据推算,尾矿玉晶石的成本约150~190元/㎡。尾矿玉晶石可以质量不低于甚至超过天然花岗石、色彩独特、成本价格低于同档次天然花岗石和普通原料玉晶石、享受国家免增值税和5年所得税的优惠等优势而进入市场。 一条年产2万平方米(最小规模)的生产线预计需设备投资250万元,厂房投资3000㎡,流动资金350万元,职工70~80人,能源使用天然气、液化气、柴油和重油、发生炉煤气均可,预计产品成本180元/㎡,售价280元/㎡,投资回收期1.5年。 广东汕头、重庆涪陵、安徽安庆等企业,采用我校技术,普通原料玉晶石已分别于2000年、2001年、2003年投入批量生产,规格2000㎜×1000㎜×20㎜。
北京科技大学 2021-04-13
一种紫甘薯固体饮料粉的生产方法
本发明提供了一种紫甘薯固体饮料粉的生产方法。具体步骤如下:A、打浆,选择无病变、无腐烂的新鲜紫甘薯,清洗去皮;将去皮后的紫甘薯切成细条;在沸水中漂烫2~5min,冷却至室温,再加水打浆30-60s;B、浸提,在50℃下静置或者搅拌浸提30-60min;C、护色,冷却至室温后进行过滤,得到紫甘薯水提液,并加入异抗坏血酸钠护色;D、调配,将麦芽糊精和蔗糖加入紫甘薯清液,进行调配;E、调酸,将紫甘薯清液干燥至原液1/4体积,采用柠檬酸调节溶液pH后,继续干燥至粉末状,得成品。
四川大学 2017-12-28
预测固体电解质界面的原子模拟软件
本技术提出了基于多尺度理论模拟结合深度机器学习的一整套解决方案,即利用先进多尺度模拟方法精准解析SEI原子结构,建立新一代SEI模型,阐明SEI结构和形成机制,完整构建SEI与电池性能之间的内在联系,定向设计符合不同商用条件的新型电解液配方,为开发新一代高能量密度电池提供可能。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、技术分析 随着智能手机、笔记本电脑等消费电子产品的快速发展,锂离子电池(Lithium Ion Battery, 简写为LIB)已经成为最成功的电化学储能设备之一,并从根本上影响并改变了人们的日常生活方式。随着制造工艺的逐步成熟,LIB的能量密度已经接近其理论极限。另一方面,可移动电子设备的快速普及和汽车电动化的蓬勃发展也不断要求开发具有更高能量密度的充电电池以满足实际使用的需求,而最先进的LIB依然无法完全满足上述需求。因此,寻找更高能量比的锂电池电极材料,加快下一代新型锂电池关键技术的相关研究,已成为制约锂电池技术产业发展进步的关键问题。锂金属电池的能量密度虽足以达到下一代电动车的要求,但其自身的稳定性仍令人担忧,这主要是因为Li金属的反应活性过高,其几乎可与所有的电解液均能自发地发生化学反应。在电池的运行过程中,Li电极和电解液之间通过自发化学反应和电化学反应导致了固体电解质界面(solid electrolyte interphase,SEI)的形成。当所形成的SEI结构不均匀时会诱发电池体积膨胀,此外,充放电过程中锂的不均匀沉积会导致锂枝晶的形成,锂枝晶的不规则生长会刺穿SEI,导致SEI膜发生破裂,并产生死锂,降低锂金属电池库伦效率;更严重的是,锂枝晶的不断生长会刺穿隔膜,造成电池内部的短路,导致火灾和爆炸等安全事故,大大缩短了电池的使用寿命,严重阻碍了其大规模商业化发展。因此,SEI对LMB的性能具有至关重要的影响。良好且稳定的SEI可以阻止(或者大幅度减缓)负极界面上反应的持续发生,起到保护Li电极的作用。针对下一代高稳定性锂金属电池设计中存在的关键问题,结合国际研究进展与本团队前期研究基础,我们提出了基于多尺度理论模拟结合深度机器学习的一整套解决方案,即利用先进多尺度模拟方法精准解析SEI原子结构,建立新一代SEI模型,阐明SEI结构和形成机制,完整构建SEI与电池性能之间的内在联系,定向设计符合不同商用条件的新型电解液配方,为开发新一代高能量密度电池提供可能。本方案已形成完整的工作流,相关自动化软件已开发完成并交付使用,且具有完全的自主知识产权,可用于国内外上游电池生产研发企业积累原始电池性能数据,大范围筛选有效电解液组分,指导下一代高能量密度锂电池研制。 我们的技术优势与创新主要表现在: 1)首次在电池体系中实现了QM与MM的混合模拟与混合加速; 2)在电池体系模拟中实现了开放电子体系对电化学反应的热力学和动力学预测; 3)在保证精度的前提下,实现了在纳米尺度上对真实的实验SEI结构直接模拟; 4)通过耦合深度机器学习,实现了电解液组分大范围筛选与性能优化。
苏州大学 2022-08-15
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