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时间:2020-03-22
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1、高性能金属材料稀土复合型多功能重油燃烧促进剂信息来源:北方交通大学地址:北京市西直门外上园村3号邮编:100044联系人:姜丽君、龚伯锋电话:、63240402简介:稀土复合型多功能重油燃烧促进剂,显著改善重油燃烧时生成淤渣的分散性,并使重油燃烧喷射粒子和细微论及平均化,降低火温度,提高燃烧速度和完全度,减少燃烧喷嘴、燃烧室壁等处的油污,积碳和水分,从而提高了燃烧和传热效效率,达到节油效果。稀土复合重油燃烧促进效能比燃烧促进效能较好的铁约提高1倍,所以显著提高了烟尘浓度(可达80%)和NOx的排放量,明显改善了
2、对环境的污染,由于稀土元素的钒酸盐熔点很高(例如CeVO4熔点达1650),可防止钒氧化物和钒酸盐对于设备的结疤和腐蚀,有利于设备的除灰和清洁。同时还可以减少或避免设备低温硫腐蚀和堵塞。稀土复合型多功能重油燃烧促进剂降低烟尘浓度,提高燃烧效率、减少大气污染、减少锅炉差压的升高和锅炉和运行成本上均有显著效益。实践证明,该重油燃烧促进剂是一种领先于国内外的高科技产品。其主要理化指标为:(1)颜色及状态:棕褐色液体(2)溶解性:与重油互溶(3)稳定性:常温下保存1年(4)腐蚀铜片实验:合格重油燃烧促进剂质量标准:(1
3、)A盐不小于1.5%(2)B盐不小于1.5%(3)原液不小于10%(4)比重0.88±0.02g/cm(5)PH值6~7(6)闪点:>65重油燃烧促进剂性能特点:(1)改善重油品质和使用性能。改善重油分散性,提高喷射雾化程度,保持燃烧喷嘴,燃烧室壁等处清洁,减少油泥,积碳灰分,减少设备故障。(2)促进燃烧完全度、提高燃烧效率、降低油耗、促进重油燃烧速度和燃烧完全度、提高燃烧和传热效率、节油率在3~5%。(3)降低和阻止低温腐蚀和高温钒腐蚀对设备的损坏,形成比较疏松的积灰,除灰比较容易,减少锅炉大修周期。(4)减
4、小锅炉差压升高,锅炉差压比不添加本剂者小30mm水柱。(5)降低排放烟尘浓度80%和降低NO、CO、SO排放量,显著改善对环境污染。 高频高功率铁氧体材料和元件信息来源:北京大学科技开发部 邮编:100871联系人:王忠安 电话:简介:为了减少开关电源的体积和重量以便实现电子整机的小型化和重量轻,关键在于提高开关电源的工作频率。主变压器是开关电源的核心器件,它的芯体是高频高功率铁氧体(也称为高频电源铁氧体)。目前,我国大多数开关的电源的工作频率为25KHz,少数为100KHz,200KHz。我们研制成功了频率约
5、为1MHz的开关电源主变压器用的高频高功率低损耗铁氧体材料,材料性能(饱和磁感、磁导率、居里温度、功率损耗及其温度系数等)达到国际上的先进水平。频率:1MHz,饱和磁化强度:5000GS,矫顽力:<0.2e,功率损耗:<1000mW/cm3(2000GS,室温,1MHz),磁导率:2000,居里温度:>2000℃。高质储氢合金的制备和应用技术信息来源:北京大学产业办红3楼110室电话:62765914简介:能源问题是人类一个重要和长远的问题,氢气能量的开发和利用被视为是解决能源问题的一个重要途径而受到广泛关注。
6、储氢合金是氢能源利用中的一个关键技术之一。这种合金能将气体的氢气以原子的形式储存,其储存密度可以大于液氢状态下的氢气密度,十分有利于氢气的储存和运输。更重要的是这种奇特的性能可以在二次电池、电动汽车、空调、热泵、制冷、氢气提纯、燃料电池催化剂等许多方面得到应用。储氢材料是以稀土合金为主的材料,目前我国的生产量已居世界第二。目前主要问题是我国储氢合金的质量不过关和对这些材料的加工应用技术不高,这些严重限制了我国的储氢合金一次和二次产品的发展。我国是稀土资源大国,稀土储量占世界储量的80%以上,从资源的角度来说在开
7、发储氢产品的竞争上具有极大的优势,积极开发储氢产品除了可以扩大我国国内市场外,也可以开拓国际市场出口创汇。低温处理材料信息来源:北京大学红三楼邮编:100871联系人:杨永年电话:010-62751466简介:低温处理技术是近年来兴起的一种改善金属工件性能的新工艺,低温处理,就是将淬火后的金属材料和冷却过程继续下去,达到低于室温的某一温度,从而改善金属材料性能的低温处理过程。处理后增强金属工作的耐磨性和尺寸稳定性,使刃具和模具的使用寿命成倍地提高。(1)整体外形:2.2×1.1×0.7立方米(2)低温容器:高1
8、.1米(3)工作室:Φ0.3×0.36米(4)冷却剂:液氮(5)日处理量:30公斤(6)电力消耗:0.5度(7)操作:自动和手动可互换(8)工艺参数:自动显示和自动控制(9)效果(使用寿命);通用钻头提高1-3倍,刃具1-2倍,量具1-4倍。纳米TiO2微粉的水热合成水热合成信息来源:北京大学红三楼邮编:100871联系人:杨永年电话:010-62751466简介:本项目为用水热合成内
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