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1.
李鹏  张东恒  程亮  吴磊 《润滑油》2014,(2):23-26
采用超重力反应器,液相沉淀法合成了油溶性的纳米硼酸锌添加剂,考察了表面活性剂的浓度对合成样品的影响,通过粒度仪、红外、热重等分析手段对样品进行了表征,并且考察了其抗磨性能。结果表明,合成样品的粒度大小在100 nm以内,合成样品的粒度大小与表面活性剂的浓度有关,表面活性剂的浓度越高,硼酸锌的粒度越大。低加剂量、低载荷下硼酸锌添加剂表现出优异的抗磨性能。  相似文献   
2.
在超重力条件下,采用Ni、Al粉末为原料,燃烧合成NiAl金属间化合物。对所得产物进行了XRD、SEM分析、密度测定和晶粒尺寸计算。结果表明:超重力下燃烧合成所得产物为单相NiAl块体材料,断口晶粒变小,密度随离心力增大而增大,晶粒尺寸随离心力增大而减小,单一块体材料中晶粒尺寸自上而下减小。  相似文献   
3.
超重力传质技术及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
超重力技术是利用强大的离心力场代替重力场来强化传质过程的,自上个世纪问世以来,在国内外受到广泛的重视,但大多仅限于应用基础研究,工业化应用报道不多。北京新特科技发展公司现已成功地将超重力技术应用于热敏性物质的脱臭、超细粉体的制备以及氢化过程中的加氢,并且已经建成工业示范性装置。本文重点介绍了超重力技术在超细碳酸钙生产中的应用。  相似文献   
4.
席旺  沈杰 《煤气与热力》2010,30(11):31-33
探讨了天然气脱硫技术,包括改性活性炭催化氧化脱硫、气体膜分离法脱硫、微生物法脱硫、超重力氧化还原法脱硫,分析了天然气脱硫技术的发展趋势。  相似文献   
5.
以Pb-Sn合金为例,利用离心旋转加热炉研究了超重力对金属凝固组织偏析行为的影响。结果表明,在超重力条件下,不同比例Pb-Sn合金凝固组织均出现分层现象,其中密度较小的富锡相富集在试样上部,而密度较大的富铅相则沉降在试样底部,中间为共晶组织,而且随着重力系数的增加这种分层现象也愈加明显。在存在密度差的情况下,超重力可以实现Pb-Sn合金中不同组织的偏析和分层。  相似文献   
6.
简要介绍中国三聚磷酸钠粉尘产生的原因及回收的现状,分析了对粉尘中存在的三聚磷酸钠进行回收存在的主要问题。介绍了重力除尘法、惯性力除尘法、离心力除尘法、电除尘法及湿式除尘法进行三聚磷酸钠粉尘回收的利弊,指出采用超重力湿式除尘技术最为适合三聚磷酸钠粉尘的回收。同时指出,综合各种因素,建议采用氨-硫铵脱硫,采用碱液-亚硫酸铵吸收还原法脱除氮的氧化物较为适宜。  相似文献   
7.
超重力技术是一种利用离心机产生强大的离心加速度来进行操作的新型技术,因而在科学技术研究领域得到了广泛的应用.本文主要介绍了超重力技术的基本原理,并较全面地综述了近年来超重力技术在电化学工业中的应用研究进展情况.  相似文献   
8.
文中通过建立传质模型研究了超重力技术在三甘醇脱水中的应用,探讨了超重力技术三甘醇脱水的原理及工艺流程。得出在天燃气脱水工艺中使用超重力机,在一定范围内提高超重力机的转速、增加三甘醇的流量或减少天然气的流量有利于加强气液反应过程的传质,可以提高天然气脱水的效率。  相似文献   
9.
为解决气田高含硫污水易造成土壤污染、管道腐蚀以及污水处理难度增大等问题,提出将超重力技术应用于含硫污水处理领域,设计并搭建了一套超重力氮气气提脱除S2-的实验装置,探究不同S2-浓度下超重力气提的处理效果。为确定后续实验的取样时间,在实验之初进行重复性实验,在不同转速下,通过对不同时间的取样结果进行分析,确定最佳取样时间。通过改变超重力机的超重力因子、含硫污水pH值、气液比、实验温度,以脱硫率为实验指标,给出不同因素对超重力气提法处理含硫污水效果的影响规律,给出相应的机理分析,并确定在实验工况下的最优工艺参数:超重力因子为145.02,pH值为6.0,气液比为60,温度为50℃。在最优工艺参数下,超重力氮气气提可实现92%的脱硫率。  相似文献   
10.
杜依诺  郭磊  杨洋  张帅  于含樟  郭占成 《钢铁》2022,57(7):54-62
 超重力技术可以有效提高固液两相间的重力差,在冶金领域,超重力场的引入可以大幅度增加金属熔体中夹杂物的去除效率。基于超重力冶金装置模型,根据动网格与流-固耦合理论,建立了不同重力场下固态夹杂物在钢液中上浮的流体动力学模型。该模型模拟了夹杂物在不同系数的重力场中上浮的运动状态,研究了超重力场中的重力系数与夹杂物尺寸等因素对颗粒上浮和流场分布的影响。模拟结果表明,在重力场系数恒定时,夹杂颗粒经短暂的加速上浮过程后,后续的上浮运动将趋于匀速,夹杂物的上浮速度会随着施加重力场的增大而增长,夹杂物附近的钢液也会被更快地“推开”,从而出现改变流动状态的趋势。尺寸d为1、10 μm的夹杂物颗粒由于其尺寸较小,在施加一定的超重力场后仍满足Stokes上浮模型;尺寸d为100 μm的大尺寸夹杂物则仅在约10倍重力场作用下符合Stokes上浮模型,当施加更大的重力场时,夹杂物附近的流场会由层流流动转变为湍流流动,不再满足Stokes定律。在研究不同系数重力场中夹杂物上浮的模型时发现,当重力场的系数大小随时间变化时,尺寸为1 μm量级的小尺寸夹杂上浮速度的变化幅度与重力场的变化幅度呈正比;而尺寸为10、100 μm的夹杂物在脱离层流流场后,上浮速度与重力场不再呈线性关系。  相似文献   
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