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SPS轻质节能高温耐火绝热材料
高温材料轻质化常用手段是通过造孔剂或发泡等工艺在材料中产生大量的微气孔,从而达到降低热导率、减小热容的目的。气孔结构,即气孔尺寸、分布、状态会对材料性能产生极大的影响。采用单一的造孔工艺,产生的气孔尺寸分布较为集中,而且气孔率较高时会形成大量连通气孔,一方面减弱了隔热效果,另一方面会显著减小材料内部晶粒间的接触面,从而导致材料强度和抗高温蠕变性能降低。 超孔构材料(Super Porous Structure Material,SPS材料)综合了多种途径(机械造孔、发泡、烧失、堆积),在材料中引入各种尺寸级别的气孔(宏观孔、微观孔、纳米孔),并使孔的状态呈现不同层次(定向孔、梯度孔、组合孔)。通过不同孔结构间的协同作用,突破了现有多孔高温材料性能的局限,使材料在具有高气孔率的同时,还保持了良好的抗高温蠕变性能。 技术优势: SPS材料制备技术已申请中国及国际专利。该材料主要技术优势如下: (1)优良的耐高温特性,最高工作温度可达1750℃; (2)轻质低热容,比重仅为现有刚玉质耐火材料的1/4,体积热容为其1/5; (3)超低热导率,优于现有各类轻质绝热砖,为刚玉质耐火材料的1/10; (4)突出的抗高温蠕变性,性能优于国际领先水平的日本企业同类产品; (5)优异的抗热震稳定性,可承受反复冷热循环造成的严酷热冲击工况; (6)灵活便捷的可加工性,可如木材般加工组装,大幅降低施工成本。 应用概况: 应用SPS材料,进行窑炉结构件及窑具制品的开发。现已有陶瓷窑炉用标准砖及各种尺寸的块、板、柱、梁及异形件产品,可用于各种类型的陶瓷及无机材料窑炉的制造。对比实验中,采用SPS材料板材及标准砖为炉膛制造的实验电炉,与以氧化铝空心球材料为炉膛制造的同样尺寸电炉相比,经过在1600℃下10次的烧成循环后,对比炉炉顶已出现贯穿裂纹,而实验炉炉顶仍未发现有裂纹、蠕变。 目前各类SPS材料制品现已在多家陶瓷及耐火材料企业的多种形式的窑炉中得到应用,表现出优良的使用性能以及突出的节能效果。
南京工业大学 2021-01-12
一种新型建筑节能墙体
本发明公开了一种新型建筑节能墙体,主要涉及建筑领域。包括主砌块,主砌块为开口朝向远离房屋主体方向的U型结构的主砌块,主砌块的两侧壁上对称设限位槽,两个限位槽之间设与限位槽相适应的工字型支撑板,支撑板的两端分别位于限位槽内,支撑板与主砌块的底壁之间设空气隔离板,主砌块的靠近主砌块的开口处的两侧壁上均设缺口槽,两个缺口槽上沿主砌块的轴心方向均设限位口,两个限位口之间设与主砌块相适应的副砌块,副砌块为开口朝向主砌块的U型副砌块,副砌块的两端能伸入限位口内。本发明有益效果:节约建筑材料的同时,能够将空气分离成不流动的几个部分,利用空气的隔热性能,来提高墙体的保温效果,达到节约能源的目的。
东南大学 2021-04-11
氯碱工业节能电极的研究与开发
目前生产氯碱工业阴极电极的工艺主要是涂刷热分解法和电化学沉积法, 它们制备的电极容易出现“龟裂"和颗粒堆积现象(图A),使电极结构不够 稳定,在电解条件下造成电极涂层剥落,活性位点不能完全暴露(图B),电极 催化性能衰减,槽电压升高;此外,电极在制备过程中容易夹带部分有机溶剂, 在后续爐烧过程中污染/覆盖电极表面。针对上述问题,本项目采用水热合成 法制备一种新型电极,该电极表面涂层呈现开放式纳米棒状结构(图C), 溶液和气体在电极表面可以自由进出(图D),能够充分暴露活性位点,提高催 化活性。并使槽压降低200 mV,电流密度增加500 A/m ,能耗降低13.3%。目 前,该析氢及析氯电极已经具有完全自主知识产权,满足替代传统氯碱工业电极 材料的要求,属于国际一流国内领军的高新技术。 市场及经济效益分析: 我国2011年至2013年,全国烧碱产量分别为2466、2698. 6、2854. 1 万吨,而2014年上半年就已生产1580万吨,我国每年的烧碱产量都在缓慢增加。 所以采用新型电极降低槽电压,争取大力度的节能降耗显然是十分必要的。本产 品是运用于氯碱工业电解槽的新型电极,相比于传统电极,该电极具有更低的过 电位且使用寿命更长,由此我们确定我们的目标市场是全国范围内的氯碱厂,由 于目前国内只有北化机一家具有此项技术,所以市场竞争相对较小,市场需求 巨大,产业前景广阔,国内市场容量每10万吨离子膜烧碱需要3600m2阴电 极,我国氯碱需求巨大市场容量大。
重庆大学 2021-04-11
山东基舜节能建材有限公司
山东基舜节能建材有限公司成立于2007年,注册资金2010万元,现发展成立全资子公司,山东基舜建设有限公司、临沂光大投资有限公司;公司坐落于中国物流之都—临沂;基舜保温目前在外墙保温系统材料行业处于领航地位。 基舜公司专注于粉体建材保温、挤塑板(地暖板)两大领域,从2007年创办时的3万元到现在上千万的产值,在各级领导关心帮助下从原来的“乡镇小作坊”蜕变成为集科、工、贸于一体的现代化企业,产值已经增长上百倍,2013年完成新建投产150亩的新厂区,1600平方米的实验室,23000平方米的厂房,3300平方米的办公楼,8000余万元的固定资产投入,已达到年产40万吨的干粉砂浆建筑材料的全自动化生产线,年100万平方米的外墙保温体系的生产、安装能力,达到施工200万平米的工程业绩。 公司专注于外墙保温系统材料生产10余年;主营产品为外墙保温系统材料,包括:XPS挤塑板、石墨挤塑板、EPS聚苯板、石墨聚苯板、EPS聚苯板线条、外墙保温聚合物干粉砂浆,网格布、瓷砖粘结剂、瓷砖填缝剂等材料。是临沂首家拥有专业外墙保温二级施工资质 、首家引进环保型全自动挤塑板生产线(二氧化碳发泡)的外墙保温系统材料生产商;公司先后获得8项国家专利;高效彩色装饰砂浆混料装置、石墨挤塑保温板结构、不然环保型真空保温装饰一体板、新型XPS外墙保温挤塑板、新型保温装饰一体板等。并先后荣获城镇建设工作两年的“先进企业”、2012年获得临沂建材十佳,2013年获得外墙保温系统材料瓦克杯,“2014年度科技推广先进单位”的称号,基舜保温装饰砂浆荣获“瓦克杯”2014中国砂浆“中国建筑外墙外保温体十大最具影响力品牌奖”,2015年荣获雷锋商家联盟爱心单位,2015年企业诚信示范单位等荣誉称号。   
山东基舜节能建材有限公司 2021-09-03
光控节能黑板视力保健灯
产品详细介绍
福建省南平凯达电子设备有限公司 2021-08-23
无泵喷射式制冷机
本发明公开了一种无泵喷射式制冷机,包括:发生器、第一喷射器、冷凝器、节流元件、蒸发器、三通阀、第一储液罐和第一单向阀,第一喷射器依次与冷凝器、节流元件、蒸发器串联构成回路;三通阀依次与第一储液罐、单向阀、发生器串联构成回路;发生器与第一喷射器之间设有连通的管路;冷凝器与三通阀之间设有连通的管路。本发明突破传统思路的束缚,利用三通阀的切换实现了从低压的冷凝器向高压的发生器输送流体,取代了传统循环中的循环泵,提出一种无泵喷射式制冷机,另外利用本发明可用于改进各种现有喷射式制冷机。
浙江大学 2021-04-11
一种轴向柱塞式电机泵
一种轴向柱塞式电机泵,属于液压动力源中的轴向柱塞泵,解 决现有轴向柱塞电机泵径向尺寸较大、锥形配流阀工作中产生剧烈振 动和噪声的问题。本发明包括壳体、左端盖、右端盖、左斜盘、右斜 盘、电机定子、电机转子、缸体轴,缸体轴左端、右端分别开有轴向 的吸入孔道和排出孔道,缸体轴轴向开有 N 个沿圆周均匀分布的柱塞 通孔,各柱塞通孔中均装有柱塞组件,径向开有 N 个均匀分布的吸入 阀座孔和 N 个均匀分布的压出阀座孔,各吸入阀座孔中和压出阀座孔 中分别均装有吸入阀组件及压出阀组件,形成 N 个相同的吸入阀和压 出阀。本发明结构更加紧凑、轻巧,功率密度高,工作噪声低,工作介质可为油、水或其他液体介质,可以提高阀配流柱塞泵的工作转速。 
华中科技大学 2021-04-11
乳化液泵数字监护仪
乳化液泵站是井下综合采煤工作面支护设备的动力源泉,其工作状态好坏与安全生产密切相关。要实现煤矿井下安全作业,提高采煤工作效率,防止出现重大设备安全事故,保障乳化液泵站井下安全运行是十分必要的一个环节。乳化液泵数字监护仪设计目标就是采用现代高科技的智能机电系统技术, 实现井下乳化液泵站全天候安全运行和无人自动监测,在异常情况兆头出现时实时声光报警,提醒用户处理,防止出现事故。在出现事故时候能自动保护如停机等,以防止事故扩大。
西南交通大学 2021-04-13
大型挖泥船泥泵开发技术
泥泵是挖泥船的核心设备之一,长期以来集装舱、吹岸、艏喷等多种功能的超大型耙吸挖泥船泥泵的生产由少数发达国家所垄断。本项目瞄准国际先进技术,针对疏浚市场的迫切需求,中交天津航道局主持、多家单位联合技术攻关,创建了泥泵现代化的设计平台, 攻克了国产泥泵效率低、可靠性差、耐磨材料性能低下、制造难度大和国内无超大型耙吸挖泥船泥泵设计制作标准等诸多难题,自主设计、制造了国内第一台具有国际先进水平的国产超大型耙吸挖泥船泥泵。项目成果获“中国水运建设行业协会科技进步一等奖”和“天津市科学技术进步二等奖”。 本项目
河海大学 2021-04-14
一种轴向柱塞式电机泵
一种轴向柱塞式电机泵,属于液压动力源中的轴向柱塞泵,解决现有轴向柱塞电机泵径向尺寸较大、锥形配流阀工作中产生剧烈振动和噪声的问题。本发明包括壳体、左端盖、右端盖、左斜盘、右斜盘、电机定子、电机转子、缸体轴,缸体轴左端、右端分别开有轴向的吸入孔道和排出孔道,缸体轴轴向开有 N 个沿圆周均匀分布的柱塞通孔,各柱塞通孔中均装有柱塞组件,径向开有 N 个均匀分布的吸入阀座孔和 N 个均匀分布的压出阀座孔,各吸入阀座孔中和压出阀座孔中分别均装有吸入阀组件及压出阀组件,形成 N 个相同的吸入阀和压出阀。本发明结
华中科技大学 2021-04-14
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