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为了解某300 MW机组汽轮机左、右侧2根GH901合金材质的高压主蒸汽阀阀杆在仅运行 100 h后发生断裂的原因,采用宏观形貌观察、化学分析、显微组织观察及力学性能试验等方法,对断裂阀杆进行研究及分析。结果表明:阀杆制造过程中未严格按照图纸加工,造成弹簧孔外壁过渡切削,后采用堆焊补救;堆焊区母材、熔合线存在的多处裂纹和未熔合等原始焊接缺陷是断裂的起源,阀杆与弹簧孔变径过渡区的应力集中,使焊接缺陷快速扩展,同时阀杆母材较差的塑韧性,也加快了裂纹的扩展速度,造成阀杆的快速断裂。 相似文献
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以椰壳为原料、酚醛树脂为粘结剂及聚乙二醇(PEG)为造孔剂和分散剂,采用水蒸气活化制备活性炭,以所制备的活性炭为吸附剂,采用真空变压吸附法(VPSA)对乏风瓦斯进行分离富集.分别考察了不同活化条件对活性炭孔结构性能的影响,以及不同VPSA操作条件对乏风瓦斯富集效果的影响.结果表明:以酚醛树脂与粉体炭的质量比为0.5 g/g制备的成型炭作为炭质前驱体进行活化,在活化时间为5 h、通入水量为1.96 cm3/min和活化温度为825 ℃的条件下制备的活性炭,其对应的比表面积、微孔体积及微孔率分别达到795 m2/g、0.37 cm3/g和84.1%;并以该活性炭为吸附剂,在最佳操作条件下,乏风瓦斯(甲烷含量约0.5%)经富集后,产气中CH4浓度和回收率分别为1.51%和96%. 相似文献
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炭化温度和煤焦油配比对炭分子筛性能的影响 总被引:4,自引:1,他引:4
本文考察了炭化温度和粘结剂煤焦油配比对炭分子筛空分性能的影响,并在DA方程基础上分析了炭分子筛微孔结构变化。结果表明,炭分子筛微孔孔径和孔容随炭化温度提高而增大,随焦油配比增大而减小。当炭化温度为900℃,焦油配比4.26wt%时,所得炭分子筛的空分性能最佳。 相似文献
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以石油焦为原料、氢氧化钾为活化剂,在H2存在下系统考察了碱/焦质量比、活化温度、活化时间以及在载气中H2含量对所得活性炭孔结构的影响,并将所制活性炭用于双层电极材料。结果表明,当碱/焦质量比为3、活化温度为780℃、活化时间为60min以及载气中的H2体积分数为30%时,制备出的活性炭比表面积和总孔容分别为2824m2/g和1.56cm3/g。与在相同的条件下,未引入H2时制得的活性炭相比,比表面积和孔容分别提高了约400m2/g和0.40cm3/g。当扫描速率分别为5mV/s及100mV/s,其质量比电容值分别为289F/g和180F/g,与未引入H2时制得的活性炭相比,分别提高了21%及114%。因此,在活化体系中引入H2,促进了活性炭孔隙结构的发展,从而使其表现出更优异的电化学性能。 相似文献
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采用溶胶电泳沉积法在304不锈钢表面上制备了γ-Al2O3涂层.通过扫描电镜(SEM),X射线衍射(XRD)等手段对制备的γ-Al2O3涂层进行了表征,并采用超声波振荡考察了涂层的结合牢固度,讨论了电泳沉积液中γ-AlOOH溶胶的体积分数、纳米Al2O3的质量浓度、沉积电压、沉积时间及搅拌速率对γ-Al2O3涂层性能的影响.结果表明:将溶胶加入到无水乙醇溶液中可制得稳定的电泳沉积液,添加纳米Al2O3可提高涂层沉积量和稳定性.当电泳沉积液中γ-AlOOH溶胶的体积分数为30%~40%,纳米Al2O3加入量为20~30 g/L,搅拌速率为375 r/min时,电压10 V下沉积5~10 min,然后在600℃下焙烧3 h,所得到的γ-Al2O3涂层结合牢固. 相似文献
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快速热解生物油柱层析分离与分析 总被引:11,自引:0,他引:11
利用柱层析分离与分析了自由落下床反应器中杏核和玉米芯快速热解油。生物油经脱水、抽提分离出沥青烯后,柱层析分离成3个馏分:环己烷洗脱馏分(B1馏分),主要是四环以下无杂原子、无取代基或简单取代基的芳香化合物;苯洗脱馏分(B2馏分),主要是单环的酚类化合物;甲醇洗脱馏分(B3馏分),主要是极性化合物。实验结果表明,热解温度对生物油的产率和性质影响很大:生物油及沥青烯的产率在600~700℃范围内达到最大值;随温度的升高,大分子化合物裂解成小分子化合物,含复杂取代基的化合物裂解生成含简单取代基或者无取代基的化合物。实验结果也表明生物油中萘、甲基萘等主要来自于纤维素和半纤维素的热解,酚类化合物主要源自于木质素的热解。 相似文献
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介绍了75t/h循环流化床锅炉临界流化风量的试验及结果,分析了颗粒直径对临界流化风量的影响。 相似文献
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产(产业界)学(高等学校)研(研究机构)相结合,是现代经济和技术快速发展的必然要求,也是高等学校改革的一个方向。 作为一种趋势,这种结合在美、日、欧洲诸国的经济和技术发展中发挥了重大作用。在我国也正随着改革的不断深化,愈益引起全社会的重视。 作为一种探索,我们结合完成国家重点工业试验项目“平庄褐煤固体热载体干馏新技术”进行了实践。 一、“产学研”相结合的实践与效果 从1983年开始,我们承担了国家重点项目“褐煤固体热载体干馏新技术”研究,解决我国能源化工领域具有重大意义的褐煤、油页岩有效利用问题。1986年5 相似文献