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一种用于制备放射性废物处理用包装容器的混凝土及应用
本发明公开了一种用于制备放射性废物处理用包装容器的混凝土及应用,所述混凝土包括以下组分:骨料、胶凝材料、水和减水剂,所述骨料的配方如下:由磁铁矿砂与磁铁矿碎石组成,其中,磁铁矿砂所占骨料的质量百分比为30%‑40%。本发明所制备的混凝土,最小干密度≥4000kg/m
3
,该混凝土具有辐射屏蔽性好、强度高的优点,可在环境恶劣地区长期存放。
2019.04.04
一种锆酸钆玻璃陶瓷的合成方法
本申请公开了一种锆酸钆玻璃陶瓷的合成方法,包括以下步骤:将Gd
2
O
3
粉体及ZrO
2
粉体按照设定比例混合后研磨,将研磨所得的混合粉体置于石墨模具中,将石墨模具放入放电等离子烧结装置进行烧结,保温设定时间后,冷却得到锆酸钆玻璃陶瓷烧结体。本申请通过升温速率高、耗时短的放电等离子烧结装置来烧结混合粉体,能够大大提高合成速度,本方法相对于控制微晶生长以获得玻璃陶瓷的工艺而言,本方法具有工艺过程简单,节能环保,安全可靠等特点,且所获得的锆酸钆玻璃陶瓷晶相组成单一,两相分布均匀,适合用于固化复杂组分的高放废物。
2019.04.03
一种全合成切削液及其制备方法及应用
一种全合成切削液及其制备方法及应用,1)按照润滑剂为3~20%,防锈剂为3~15%,碱保持剂为3~20%,胶膜固化剂为0.5~7%,其余为水进行配比;2)将步骤1)称量的碱保持剂和部分水加热搅拌均匀,得到第一混合物;3)将步骤2)得到的第一混合物中依次加入步骤1)称量的防锈剂在40‑65℃加热反应,得到第二混合物;4)、将步骤3)得到的第二混合物中依次加入步骤1)称量的润滑剂、胶膜固化剂和余量水,即得到全合成切削液。解决机械加工中胶粘剂用碱性切削液浸泡后强度降低,进而粘接完全失效,固定工件发生脱落的问题,同时具有良好的润滑、冷却和防锈缓蚀效果。
2019.04.02
利用微纳米级汽爆渣提升耐燃的生物质颗粒的加工工艺
本发明公开了一种利用微纳米级汽爆渣提升耐燃的生物质颗粒及其加工工艺,属于生物质能源技术领域。本发明将海藻酸钠与水混合,静置溶胀后,加热搅拌溶解,接着加入高碘酸钠,加热反应,即得改性海藻酸钠液,将改性汽爆渣,油酸,脂肪酶,木糖醇,改性海藻酸钠液,调节pH,加热搅拌反应,接着加入硝酸钙溶液,搅拌混合,造粒,冻融循环,得坯料,将聚丙烯酸锌树脂,二甲苯和正丁醇搅拌混合,接着加入坯料,真空干燥,即得利用微纳米级汽爆渣提升耐燃的生物质颗粒。本发明提供的新型耐燃的生物质颗粒具有优异的防霉和抗结渣性能。
2019.03.31
包壳管及其制备方法
本发明提出了包壳管及其制备方法,该包壳管从内至外包括内管、中间层和涂层,其中,内管由非锆金属形成,中间层由纤维填充的陶瓷基复合材料形成,且涂层由碳化硅形成。本发明所提出的包壳管,内管由非锆金属形成,具有金属的高延展性而比陶瓷材料有更好的韧性,且不会在高温下与水反应生成氢气,而中间层由纤维增强的陶瓷基复合材料形成,可使包壳管的耐温性能更好,且外层的碳化硅陶瓷涂层,可进一步增强包壳管的安全性,从而采用上述结构和复合材料的包壳管的使用温度达到1200摄氏度以上,并且,轴向拉伸强度更高、耐内压强度更高和热膨胀系数更小。
2019.03.28
一种用于散裂中子的碳化硼屏蔽块
本发明公开了一种用于散裂中子的碳化硼屏蔽块,包括中子发生箱,输送管,调节管,调节器,上隔层,下隔层,气口,推动杆,隔膜,回程弹簧,隔板,隔离层,冷却液循环器,碳化硼屏蔽块,中子出口,所述中子发生箱通过输送管与调节管连接,所述调节管上方安装有调节器,调节器的顶部开设有与气压机连接的气口,所述调节器内部安装有推动杆,推动杆延伸至调节管与碳化硼屏蔽块连接,所述隔板安装于下隔层的底部,所述测试层的下方设置安装有隔离层,所述隔离层的下方安装有冷却液循环器,所述冷却液循环器下方设置有碳化硼屏蔽块,所述碳化硼屏蔽块安装于调节管,与推动杆连接,所述调节管内碳化硼屏蔽块两侧安装有上下两块向内倾斜的导板。
2019.03.27
一种六聚脲润滑脂及其制备方法
一种六聚脲润滑脂及其制备方法,步骤:按重量称取二异氰酸酯A和润滑油基础油并添加至反应釜,升温且搅拌溶解;将按重量称取有机二胺与润滑油基础油混合加热溶解,得到第一油溶液,将第一油溶液缓慢加入反应釜反应将按重量称取有机单胺与润滑油基础油混合加热溶解,得到第二油溶液,再将第二油溶液慢慢加入反应釜中继续反应;将按重量称取二异氰酸酯B和润滑油基础油混合并添加至反应釜内恒温反应;将反应釜升温,恒温炼制,而后依次经搅拌冷却、研磨和脱气,得到六成品。体现优异的润滑性、耐高温性、机械安定性、热稳定性、高滴点及较高的极压抗磨性;工艺步骤简练、制备过程中反应条件温和且工艺要素不苛刻的长处,满足工业化放大生产要求。
2019.03.26
一种生物质新能源燃料及其制备方法
本发明公开了一种生物质新能源燃料及其制备方法,属于生物质燃料技术领域。所述生物质新能源燃料其原料成分包括:秸秆,木屑,果壳皮,脱水剂,氧化钙,豆甾醇,羟基硅油,环氧大豆油,所述制备方法包括混合,挤压等步骤。本发明通过采用豆甾醇,羟基硅油,环氧大豆油作为补强,提高了生物质新能源燃料的燃烧热值和物理性能。
2019.03.26
一种抓手位置检测装置及抓手部件
本发明公开了一种抓手位置检测装置及抓手部件,包括第一感应凸台及第二感应凸台;还包括磁轭及第一线圈、第二线圈及第三线圈,第一线圈、第二线圈及第三线圈三者中,其中一者作为初级线圈,另外两者作为次级线圈;第一感应凸台及第二感应凸台在随中心轴旋转过程中:第一感应凸台位于其中一个次级线圈的侧面,以通过第一感应凸台相对于该次级线圈的位置变化,改变初级线圈与该次级线圈之间的磁阻;第二感应凸台位于另一个次级线圈的侧面,以通过第二感应凸台相对于该次级线圈的位置变化,改变初级线圈与该次级线圈之间的磁阻。本抓手位置开关的结构设计可使得其具有性能可靠的特点,所述抓手部件包括所述位置检测装置。
2019.03.26
一种铀吸附材料及其制备方法和应用
本发明实施例公开了一种铀吸附材料及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:将三价铁盐水合物、二价镁盐水合物和乙酸盐混合,得到混合物;向混合物中添加多羟基化合物、搅拌、超声处理,得到混合溶液;将混合溶液升温至160‑180℃,并保温密闭反应8‑10h;将反应后的混合溶液离心或磁性分离,收集沉淀物、洗涤、真空干燥,即得所述铀吸附材料;本发明上述制备方法通过特定原料制备得到铀吸附材料,不仅能够使得铀吸附材料具备优异的磁性能和吸附性能,且产率较高,此外该制作方法操作简单、成本较低、便于工业化生产。
2019.03.26
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