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101.
102.
为研究层叠式高温相变蓄热系统的传热特性,采用二元熔盐Solar Salt(质量比NaNO_3:KNO_3=6:4)为相变材料,以空气为换热介质,记录不同风速下蓄热箱体内部的温度变化。通过层叠式高温相变蓄热系统的放热实验,分析蓄热箱体内部蓄热单元的传热特性,进而对蓄热箱体内部传热效率低的区域进行传热优化。通过在相变材料Solar Salt中添加不同质量分数的膨胀石墨,提高相变材料的导热系数,进而改善传热效率低的区域。实验表明:在蓄热箱体内部,靠近出风位置的蓄热单元A2降温到200℃所需时间分别比靠近进风位置的蓄热单元B2和C2多10.5%和37.4%。为解决靠近出风位置的A列蓄热单元传热效率低的问题,在A列蓄热单元的Solar Salt中添加膨胀石墨,可以显著改善蓄热箱体内部的传热情况,明显提高了系统的换热能力,且风速为1.53 m/s时相邻配比材料效率提升最大。 相似文献
103.
104.
105.
氧化硼作为电极涂层的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以水和磷酸二氢铝为粘结剂,对氧化硼作为电极防氧化涂层进行了研究。通过调整涂层的配比浓度,并采用预先浸泡的方法,使涂层与电极本体的粘结性能提高,石墨炭块试样在900℃的高温下长时间不氧化。 相似文献
106.
用高温高压温度梯度法作为实验手段来生长优质宝石级金刚石单晶。发现在金刚石合成的稳定区内(人造石墨碳源已完整为金刚石,而且籽晶上有宝石级金刚石单晶的持续生长),结晶性完整的亚稳态再结晶石墨更容易在相对低压高温区出现,其成核驱动力小于金刚石。本文还首次从过剩溶解度角度讨论了再结晶石墨的形成过程。研究表明:在金属触媒溶液中由高温端扩散下来的大量碳源处于过饱和状态时,再结晶石墨是作为一种中间相首先出现,当压力、温度合适时,再结晶石墨会再次成核为金刚石单晶,否则,再结晶石墨就会稳定保留下来。 相似文献
107.
108.
为了减少IF钢轿车外板表面短线缺陷,采用热重分析仪、扫描电镜和电子探针从无限冷硬轧辊的组织及其氧化特性的角度对IF钢轿车外板表面短线缺陷形成机理进行研究。结果表明,IF钢轿车外板表面短线缺陷呈现疤体形貌特征,疤体周围开裂区域存在氧化铁皮残留,疤体内微量元素呈现出高镍、低铬和低硅的特点,与无限冷硬轧辊表层组织的成分存在明显的对应关系;无限冷硬轧辊表层组织存在耐磨颗粒尺寸不均和石墨相球化不完全等问题。由此提出IF钢轿车外板表面短线缺陷主要源自轧制过程中无限冷硬轧辊在使用时表层氧化铁皮剥落和热疲劳开裂的交互作用。采取优化热轧排产制度和精轧机组负荷、加强对轧辊质量轧辊冷却水和润滑剂的管控以及提高轧辊表面质量等改进措施,效果良好。 相似文献
109.
高温石墨炉法测定痕量金属对工作条件的要求非常严格,影响分析准确度和精密度的原因较多。从干燥温度和时间,灰化温度和时间,原子化温度和时间,高温除残温度和时间的选择,自动进样器的调整,试样处理等几个方面,合理、正确地选择工作条件能够得到最佳吸收灵敏度和测量精密度。 相似文献
110.
Nitrile butadiene rubber loaded with different concentrations of thin graphite nanosheets have been successfully prepared by using a two‐roll mill. The percolation concentration of the nanocomposites was 0.5 phr. The I–V characteristic curves showed that the nanocomposites exhibited ohmic behaviour at a certain voltage and then non‐linear behaviour. The Richardson–Schottky and Poole–Frenkel models were used to investigate the reason for the space charge. The experimental data fit the Schottky model well. The conductivity as a function of temperature was also studied and the data were fitted by using the Mott relation. The Mott relation showed that as the concentration of graphite nanosheets in the rubber composite increases, the hopping distance between the graphite nanosheet layers decreases, which enhances the conductivity of the nanocomposite at low concentrations. Copyright © 2011 Society of Chemical Industry 相似文献