針對漏油活門用高強度彈簧零件纏繞不易成型的問題,本發明提出一種漏油活門用高強度彈簧壓縮時效定型方法,該彈簧總的加工工藝路線為:檢查—纏繞—清洗—真空時效—鉗加工—清洗—回火—立定—吹砂—檢驗—化學鈍化—檢驗—裝袋—成品;其中真空時效工藝方法為:用汽油將彈簧坯料表面洗凈并晾干后進行時效處理,裝爐溫度不大于150℃,最后溫度700℃±10℃,保溫5h~6h,充氬氣0.2Mpa~0.5Mpa,冷至80℃以下出爐。通過采用壓縮時效定型技術保障彈簧成型后滿足設計需要的彈力要求,并具備較好的回彈力及長期工作壽命,從而保證漏油活門調節油量的穩定性。
本發明涉及沖刷腐蝕電化學監測領域,具體為一種可變徑旋轉圓環電極??勺儚叫D圓環電極設有金屬旋轉軸、絕緣套管、銅球I、彈簧、銅球II、絕緣層I、圓環電極、絕緣層II、絕緣電極套管,金屬旋轉軸為a部分和b部分構成,金屬旋轉軸的a部分固定在絕緣套管中,金屬旋轉軸的b部分與絕緣層I、絕緣層II一起嵌入并通過螺紋固定在絕緣電極套管中,圓環電極嵌入并固定在絕緣層和絕緣層之間,金屬旋轉軸的b部分通過銅球I、彈簧、銅球II與圓環電極的內表面頂觸連接。本發明使研究試樣在沖刷腐蝕實驗中僅受切線力的作用結構,利用與絕緣電極套管嵌入不同尺寸的絕緣密封層,實現對更換不同直徑的旋轉圓環電極的電化學參數實時測量。
本發明涉及一種2,3,4,5-四氫-4H-苯并[b]噻喃并[4,3-c]吡唑-2-甲酰胺衍生物及其制備方法,其化合物的結構式為:。本發明還涉及它的藥學上可接受的鹽和以該衍生物或其鹽為活性成分的藥物。本發明所涉及的衍生物的結構系根據藥物化學中的拼合原理得到的,本發明人對該類化合物進行了系統、廣泛的研究,對其結構中的多個位點進行修飾和改造,并采用二倍濃度稀釋法對其體外抗真菌活性進行了測試。作為新型抗真菌劑,該類化合物對臨床上常見的致病真菌有較強的殺滅作用,并能克服目前臨床上廣泛使用的唑類抗真菌藥的毒副作用大、易產生耐藥性等缺陷。
本發明涉及鋰離子電池領域,具體為一種Zn2SiO4高倍率鋰離子電池負極材料的制備方法,解決鋰離子電池負極材料高倍率電化學性能差的問題。本發明采用醋酸鋅和正硅酸四乙酯作為反應原料,水和乙醇混合液為溶劑,利用微波攪拌加熱的方法,在較低溫度和較短時間內合成出小晶粒尺寸的Zn2SiO4;將合成的Zn2SiO4進行碳包覆,提高樣品的導電性。將碳包覆后的樣品與導電劑、粘結劑和分散劑均勻混合成漿料后刮涂于集流體并進行真空干燥,進行電化學性能測試,測試結果表明,該電極材料具有良好的倍率性能與循環壽命。
本發明涉及超級電容器領域,具體為一種超薄Ti3C2納米片自組裝的超級電容器電極的制備方法。采用無壓燒結的多孔Ti3AlC2塊體作為前驅體,通過HF選擇性刻蝕Al層得到Ti3C2粉末,將Ti3C2粉末超聲處理得到超薄二維Ti3C2片層懸浮液,將此懸浮液均勻涂覆到多孔導電基底上,低溫烘干制成復合型超級電容器電極。以離子通透膜作為隔膜,將制備的電極組裝成對稱型超級電容器,在酸性電解液中進行電化學性能測試。在無任何添加劑的情況下,這種通過簡易的滴加涂覆-低溫烘干自組裝方式制得的Ti3C2納米片-多孔導電基體的復合電極,極大地提高了以Ti3C2納米片為基的電極的導電性能。而且,所制得的超級電容器具有高的比容量、優良的倍率性能和循環使用壽命,具有非常好的應用前景。
本發明公開MoO3?x/C/CoO納米復合材料的制備方法及其應用。首先合成MoO3納米棒,之后將MoO3納米棒加入Co(NO3)2·6H2O、2?甲基咪唑和去離子水中室溫攪拌,靜置,洗滌干燥后的材料在氬氣氛圍下煅燒,得到MoO3?x/C/CoO復合材料。將得到的復合材料涂覆在碳氈表面,干燥后得到電極,經三電極電化學測試表明,改性后的電極相較于傳統碳氈電極具有更高的氧還原峰電流密度,更正的氧初始還原電勢。電芬頓實驗表明對比傳統碳氈電極,其對水中有機污染物的去除能力更強。MoO3?x/C/CoO復合材料的制備過程簡單方便,制備成本低,作為電芬頓體系陰極材料有極好的應用前景。
本發明公開了一種模擬材料在深海流體環境的加速試驗裝置及試驗方法,將待研究材料安裝在工作電極固定器內,保證與工作電極引線電導通的同時其余部分絕緣,采用水或人工海水作為高壓釜內溶液,采用液壓或氣壓將高壓釜內靜水壓力調節至某一具體數值(0?50MPa);調節旋轉系統將流速調節至某一具體數值(0?2000rpm);在該試驗條件下持續浸泡待研究材料,采用電化學阻抗譜或極化曲線針對不同時間點進行原位監測并評估其服役狀態。本發明通過加入旋轉流體模擬系統及特有的電極設計方案能夠直接實現深海壓力及流場耦合環境的模擬,更加接近深海環境下涂層或金屬材料的實際服役環境;同時可進行原位的電化學測試,從而獲得準確的加速試驗裝置及試驗方法。
本發明屬于醫藥技術領域,涉及酸棗枝葉提取物及其制備方法和用途,還涉及酸棗枝葉提取物在制備鎮靜催眠、抗抑郁藥物中的應用。提取物的化學成分主要是黃酮類成分和三萜類成分。其制備方法為酸棗枝葉經水或醇溶劑提取,減壓濃縮得浸膏,將浸膏分散于水中,經大孔吸附樹脂純化后,合并40%-60%和70%-90%乙醇洗脫液,減壓濃縮得到乙醇洗脫物,分光光度法測定各部分總黃酮含量為45.5%-60.7%,總三萜含量為66.7%-73.5%,合并兩部分得到提取物中總黃酮含量為15.9%-21.1%,總三萜含量43.3%-47.8%。利用多種分離手段,從酸棗枝葉提取物中分離得到16個化合物。藥理學試驗證明酸棗枝葉提取物具有鎮靜催眠、抗抑郁的作用,可應用于治療中樞神經系統的藥物中。
本發明涉及用固態質子導體對鋁或鋁合金熔體脫氫的方法及其裝置,該裝置包括熔鋁槽、加熱爐、溫控熱電偶、測氫傳感器,要點是抽氫裝置由質子導體管、剛玉管和金屬管相互連接,其內裝配一根電極引線與另一根帶剛玉管保護套的電極引線分別與外接電源開關連接組成。質子導體管選用化學式為BaCe1-XYXO3-a或BaCe1-XSmxO3-a,式中X=0.05~0.25或CaZr0.9In0.1O3-a材料制成。脫氫方法是在鋁或鋁合金熔體溫度為750~800℃攪拌條件下,采用短路脫氫,或先采用短路脫氫后結合氣流攜帶或真空抽出脫氫或采用外加電壓進行脫氫。本發明脫氫效果:氫含量達到<0.15ml/100gAl,對高強鋁合金熔體,氫含量達到<0.12ml/100gAl。其工藝、設備簡單,操作方便,不污染環境,投資少,易實現工業化。
大型固體電熔鎂熔坨余熱潛能開發利用的方法及設備,其特征在于:所述方法包括以下步驟:(1)對熔坨余熱取熱,通過實際測量和理論計算,確定電熔鎂熔坨余熱的數量和余熱利用的價值;(2)在強制取熱狀態下,分時取熱計算;所述設備由以下部分連接組成:余熱儲能換熱窯、礦石儲能加熱釜、高溫風機和高溫電磁閥門熱平衡通道、余熱回收利用裝置智能控制系統、強電配電系統、分層隔離熔坨車、擾流子網殼。本發明是以抓住電熔鎂砂在熔煉過程中損失大量余熱著手,認真研究余熱的物理化學性質、潛能數量和應用價值,并且研究出一套能夠迅速集聚熱能、強化傳導并存儲、直接應用于鎂砂生產中的方法和現代化裝置。
研究鋼管砼壓彎構件在荷載與腐蝕下性能的裝置及方法,屬于結構工程技術領域。裝置:由加載機構、腐蝕機構和測量機構組成;在支座上設置有固定端鉸支座和自由端鉸支座,鋼管砼壓彎構件的兩端與固定端鉸支座和自由端鉸支座相鉸接;在自由端鉸支座的外側設置傳力板,拉桿穿過傳力板和固定端鉸支座后,其兩端與螺帽相連接;拉桿的外端穿過反力板后與螺帽相連接,在傳力板與反力板之間設置千斤頂;陰極板套裝在鋼管砼壓彎構件外,外接直流電源的負極與陰極板相連,正極與鋼管砼壓彎構件的鋼管相連。方法:進行初始加載階段試驗;進行電化學腐蝕與長期加載階段試驗;進行破壞加載階段試驗;繪制鋼管砼壓彎構件的偏心壓力-跨中撓度受力全過程曲線。
本發明涉及高溫高壓水循環腐蝕實驗系統,具體為一種具有自動控制功能的高溫高壓水循環腐蝕實驗系統,解決現有技術中模擬實驗無法精確控制壓力等問題。該系統設有:減壓閥、排氣裝置、不銹鋼儲水罐、常規泵I、過濾棉芯、高壓泵、緩沖罐、pH探頭、溶解氧探頭、電導率探頭、常規泵II、熱交換器、預熱器、高壓釜、冷凝器、背壓閥,該系統能精確控制回路系統中的水化學參數,并能進行高溫高壓水循環條件下原位、在線電化學的測量和高溫高壓浸泡實驗。本發明實現了手動和自動兩種模式的控制,并可對系統參數進行實時精確測量、記錄、顯示和控制,具有自動化程度高、控制精度高、安全、高效的特點。
本發明涉及沖刷腐蝕試驗領域,具體為一種管流式內壁沖刷腐蝕試驗裝置,可用于內壁沖刷腐蝕實驗中模擬管流中不同流速下管道表面切向力結構流型,材料的失重測量和電化學參數的實時測量等。該管流式內壁沖刷腐蝕試驗裝置是由動力泵、變頻器、電磁流量計、專用卡具、攪拌泵、冷卻器、加熱器、熱電偶、料漿罐等構成,其關鍵是可采用不同直徑的管狀試樣,利用專用卡具與管路系統連接;利用管狀試樣做工作電極,配合參比和輔助電極實驗管狀試樣的電化學參數實時測量。本發明可以作為模擬管道內壁沖刷腐蝕的小型試驗裝置,用于對實際管材的耐沖刷腐蝕性能做出評價,同時解決傳統的管流式沖刷腐蝕實驗裝置建造成本高的問題。
本發明涉及沖刷腐蝕裝置領域,具體地說是一種模擬管道內壁沖刷腐蝕的旋轉式實驗裝置,解決現有旋轉式沖刷腐蝕實驗裝置不能很好模擬管道內壁的沖刷腐蝕,而管流式沖刷腐蝕實驗裝置建造成本高的缺點。該裝置設有轉動軸、料漿罐、試樣夾具、環形試樣,在轉動軸上部設有碳刷,碳刷與電化學測試設備連接,轉動軸與裝有變頻器的電機輸出端相連,轉動軸的下部伸至料漿罐中料漿上方,轉動軸和試樣夾具之間通過轉接頭連接,環形試樣安裝于試樣夾具上。本發明集中現有的旋轉式和管流式沖刷腐蝕實驗裝置的優點,實現在旋轉條件下研究管道內壁軸向沖刷腐蝕行為??梢钥刂屏魉?、介質成分和溫度,能夠同時實現實時電化學參數測量和失重測量。
本發明涉及無縫管領域,具體為一種含稀土航空航天用高強度鋼無縫管及其制備方法。按重量百分比計,無縫管的化學成分為:C0.12~0.18wt%,Si≤0.20wt%,Mn0.80~1.10wt%,P≤0.015wt%,S≤0.010wt%,Cr1.25~1.50wt%,Mo0.80~1.00wt%,V0.05~0.30wt%,Nb0.01~0.20wt%,稀土元素RE0.0005~0.0030wt%,余量為基體Fe。制備方法:真空感應熔煉→電渣重熔/真空自耗重熔→鍛造棒料→熱穿孔→多道次冷軋/冷拔及退火熱處理→成品冷軋/冷拔→成品調質/成品退火熱處理→矯直→拋光→成品檢驗。本發明通過設計合理的化學成分、冶煉工藝、冷變形工藝及熱處理工藝使得材料具有較高的屈服強度、抗拉強度、疲勞強度及沖擊韌性,屈服強度900~1100MPa,延伸率12%~20%,晶粒度大于6級。
本發明涉及腐蝕中點蝕的試驗領域,特別是一種快速實現不銹鋼點蝕發生和發展的腐蝕試驗方法及裝置。該試驗方法是先利用電化學工作站開路電位測量模式測得不銹鋼工作電極的腐蝕電位,再用動電位掃描模式測得不銹鋼工作電極的點蝕電位和再鈍化電位,然后在所測得的點蝕電位和再鈍化電位之間選取一個電位值作為極化電位,并采用電化學工作站恒電位極化模式將選取的極化電位施加在不銹鋼工作電極上,使不銹鋼工作電極在動電位掃描階段產生的點蝕繼續生長,在不同的極化時間內得到不同深度的點蝕坑。該方法結構簡單,操作方便,在室內模擬自然環境下能夠快速實現不銹鋼點蝕的發生和發展,又能比較不同材質不銹鋼的耐點蝕性能。
本發明涉及材料及防腐涂料的大氣腐蝕模擬技術,特別提供了一種模擬工業污染大氣腐蝕的加速試驗裝置。該裝置設有反應箱、箱蓋、進排氣管、溫濕度監測探頭,反應箱內腔分成上下兩層腔室,上層腔室為腐蝕室,下層腔室為氣氛發生室;反應箱頂部活動安裝有箱蓋,箱蓋上插裝有進排氣管和溫濕度監測探頭;在氣氛發生室所在的反應箱側壁上插裝有進排氣管。該裝置產生腐蝕性氣氛的方式有兩種,化學法和外接氣源法,解決了依賴單一外接氣源的產生腐蝕性氣氛的問題。采用本發明來模擬污染大氣腐蝕尤其是重工業污染大氣腐蝕,可用于研究金屬材料及防腐涂料在重工業污染大氣環境下的腐蝕行為,并對其進行評價,為合理選材和選擇合適的防護方法提供依據。
本發明公開了一種鍍鉻板表面覆膜的結合力評價方法。步驟是(1)配置pH為8~9的硼酸?硼砂緩沖液,(2)在電化學工作站,采用三電極體系對大小相同的不同鍍鉻板進行Mott?Schottky曲線測試,(3)根據Mott?Schottky方程公式,算出電荷載流子密度和受體與供體的比值Na/Nd。(4)對不同的鍍鉻板表面覆膜后采用劃格法進行結合力測試,當Na/Nd>1時,鍍鉻板表面與薄膜之間的結合力較好;當Na/Nd<1時,鍍鉻板表面與薄膜之間的結合力較差。該方法能有效預判鍍鉻板表面與薄膜之間的結合力,為覆膜鐵的改進生產提供了依據。操作簡單、誤差小,可表征不同鍍鉻板表面與薄膜之間的結合力差異性,可提高覆膜鐵產品的合格率,對覆膜鐵的拓展應用具有重要的實際意義。
具有汞離子熒光探針功能的稀土配位聚合物合成方法,涉及化學聚合物的合成方法,一種稀土金屬配位聚合物[Eu(TDC)(NO3)(H2O)]n的制備方法和條件,以噻吩-2,5-二羧酸為配體,以銪離子為原子,加入氫氧化鈉,通過1:1:1的摩爾比,75-90℃的低溫反應溫度下,以水熱方法制得此配位聚合物。X-射線衍射測試結果表明,該配合物具有三維的空間結構,該配合物的熒光,在室溫下配合物對溶液中一定濃度汞離子產生了較強的熒光淬滅,因此是一種有應用價值的汞離子熒光探針。本方法具有簡單高效、反應時間短的優點。X-射線衍射測試結果表明,該聚合物具有三維的空間結構,其新穎的單晶結構給晶體數據庫增添了新的數據。
本發明提供一種用于源代碼的函數智能重命名方法,涉及深度強化學習技術領域。該方法首先對源代碼進行詞化占位符機制的結構化預處理,再構建生成函數名的強化學習actor網絡,actor網絡包含混合注意和復制機制的編解碼結構,生成構成函數名的多個子詞;同時定義強化學習acto網絡生成函數名的獎勵函數;構建生成函數名的強化學習critic網絡;critic網絡采用獎勵函數對actor網絡生成的函數名進行打分評價,反饋給actor網絡一個時間差分值,來訓練actor網絡,直到時間差分值收斂到指定閾值;最后測試生成函數名的actor網絡。該方法采用神經網絡和強化學習方法自動生成函數名稱,不僅可以維護源代碼,而且可以用于使用自然語言查詢和代碼分類來提高代碼搜索的性能。
一種研究鋼管砼受彎構件在荷載與腐蝕下性能的裝置,屬結構工程領域。該試驗裝置由加載裝置、腐蝕裝置和測量裝置三部分組成,其中加載裝置主要包括千斤頂、大(小)支座、拉桿(含螺母)、分配梁、加載梁和反力梁等;腐蝕裝置主要包括腐蝕槽、上部陰極板、腐蝕液、絕緣層和外接電源等;測量裝置主要包括荷載傳感器和機械式千分表以及小平板和連接桿等。本實用新型能同時實現對鋼管砼受彎構件的長期荷載作用和電化學腐蝕作用;采用電化學腐蝕,腐蝕速度高于自然環境腐蝕,可以加快試驗進度;通過初始加載階段、電化學腐蝕/長期加載階段和破壞加載階段,所得試驗數據可以繪制出鋼管砼受彎構件的彎矩-跨中撓度受力全過程曲線。
一種研究鋼管砼軸壓構件在荷載與腐蝕下性能的裝置,屬結構工程領域。該裝置主要由加載裝置、腐蝕裝置和測量裝置三部分組成,其中加載裝置主要包括承載板和拉桿(含螺母);腐蝕裝置主要包括腐蝕槽、腐蝕液、絕緣層和外接電源;測量裝置主要包括荷載傳感器和機械式千分表。本實用新型能同時實現對鋼管砼軸壓構件的長期荷載作用和電化學腐蝕作用;采用電化學腐蝕,腐蝕速度高于自然環境腐蝕,可以加快試驗進度;通過初始加載階段、電化學腐蝕/長期加載階段和破壞加載階段,所得試驗數據可以繪制出鋼管砼軸壓構件的軸壓力-壓縮量受力全過程曲線。
本實用新型涉及材料測試技術領域,具體為一種原位透射電鏡仿真環境樣品桿系統。該系統包括:氣密圓形連接器、外圍設備、樣品桿、計算機、密封腔室、外場微型芯片,具體結構如下:樣品桿的一端設置氣密圓形連接器,樣品桿的另一端設置密封腔室,密封腔室內設置外場微型芯片,外圍設備輸出端通過管路、氣密圓形連接器和樣品桿內腔連至密封腔室,計算機輸出端的線路穿過氣密圓形連接器和樣品桿內腔連至密封腔室。本實用新型最大限度地實現了在復雜氣態/液態仿真環境中材料的宏觀性能與氣/液/固界面反應機制的測量與研究,廣泛適用于探究各種高溫、低溫化學合成反應、材料相變、電化學反應、低溫生物化學反應等。
一種研究鋼管砼受彎構件在荷載與腐蝕下性能的裝置與方法,屬結構工程領域。該試驗裝置由加載裝置、腐蝕裝置和測量裝置三部分組成,其中加載裝置主要包括千斤頂、大(小)支座、拉桿(含螺母)、分配梁、加載梁和反力梁等;腐蝕裝置主要包括腐蝕槽、上部陰極板、腐蝕液、絕緣層和外接電源等;測量裝置主要包括荷載傳感器和機械式千分表以及小平板和連接桿等。本發明能同時實現對鋼管砼受彎構件的長期荷載作用和電化學腐蝕作用;采用電化學腐蝕,腐蝕速度高于自然環境腐蝕,可以加快試驗進度;通過初始加載階段、電化學腐蝕/長期加載階段和破壞加載階段,所得試驗數據可以繪制出鋼管砼受彎構件的彎矩-跨中撓度受力全過程曲線。
一種研究鋼管砼軸壓構件在荷載與腐蝕下性能的裝置與方法,屬結構工程領域。該裝置主要由加載裝置、腐蝕裝置和測量裝置三部分組成,其中加載裝置主要包括承載板和拉桿(含螺母);腐蝕裝置主要包括腐蝕槽、腐蝕液、絕緣層和外接電源;測量裝置主要包括荷載傳感器和機械式千分表。本發明能同時實現對鋼管砼軸壓構件的長期荷載作用和電化學腐蝕作用;采用電化學腐蝕,腐蝕速度高于自然環境腐蝕,可以加快試驗進度;通過初始加載階段、電化學腐蝕/長期加載階段和破壞加載階段,所得試驗數據可以繪制出鋼管砼軸壓構件的軸壓力-壓縮量受力全過程曲線。
本發明涉及材料測試技術領域,具體為一種原位透射電鏡仿真環境樣品桿系統及其使用方法。該系統包括:氣密圓形連接器、外圍設備、樣品桿、計算機、密封腔室、外場微型芯片,具體結構如下:樣品桿的一端設置氣密圓形連接器,樣品桿的另一端設置密封腔室,密封腔室內設置外場微型芯片,外圍設備輸出端通過管路、氣密圓形連接器和樣品桿內腔連至密封腔室,計算機輸出端的線路穿過氣密圓形連接器和樣品桿內腔連至密封腔室。本發明最大限度地實現了在復雜氣態/液態仿真環境中材料的宏觀性能與氣/液/固界面反應機制的測量與研究,廣泛適用于探究各種高溫、低溫化學合成反應、材料相變、電化學反應、低溫生物化學反應等。
本發明屬于在線對流體的監測、控制技術領域,尤其涉及一種ZDS智能流量溫度壓力顯示器。應用在輸送管線上在線現場直接觀察、測量管路中流體流動狀態、物理、化學、溫度、壓力變化,是輸送管線在線監測流量、溫度、壓力三元一體化新型儀表。本發明是由方箱管與方箱堵板焊接組成方箱,方箱分別與視窗座、壓力傳感器座、壓力傳感器、出口連接管、入口連接管焊接;出口連接法蘭焊接在出口連接管上,入口連接法蘭焊接在入口連接管上組成顯示器殼體。具有方便使用,結構緊湊,安裝、維護便捷、可靠;監測判斷及時、快捷、準確的特點,應用于機械、石油化工、醫藥、食品等工業制造中。
本實用新型屬于腐蝕電化學測試領域,具體來說是一種模擬高壓實膨潤土濕化過程金屬腐蝕的試驗裝置。該試驗裝置包括膨潤土壓實模具、恒體積膨脹?滲透電解池裝置和電化學工作站,恒體積膨脹?滲透電解池裝置設有高壓實膨潤土承載艙、三電極體系、高壓實膨潤土塊、長方體平衡片。首先,將三電極體系埋入高壓實膨潤土塊預留位置,并將其裝入恒體積?膨脹滲透電解池裝置。隨后,注入地下水模擬溶液,并采用電化學工作站進行電化學原位監測。本實用新型真實、準確地模擬高放廢物深地質處置緩沖材料?膨潤土被地下水模擬溶液浸濕過程中的腐蝕環境,用于研究高放廢物深地質處置容器候選材料在模擬高壓實膨潤土濕化過程中的腐蝕演化行為。
一種硼硅酸鹽玻璃絕緣子用黑色標記釉的制備方法,以各種化學純氧化物為基礎原料,調節適當配料點,高溫燒成,水淬,獲得基礎玻璃。再粉碎研磨,并與有機溶劑混合,制備黑色標記釉。最后將制備好的標記釉通過絲網印進行印刷。本發明的優點在于:1.本發明采用有機溶劑與無機玻璃材料的復合來制備標記釉,采用這種方法制備的標記釉,經過氣氛爐高溫封接和后期的化學拋光,標記的字母、數字不脫落并且清晰可見,不產生短線、脫色的現象,密封插座的外觀質量符合要求。2.本發明的制備的標記釉通過密封插座整體測試,不影響電絕緣性能。3.本發明制備的標記釉在玻璃坯餅上直接印刷,釉色深黑、立體感強,字跡清楚,且操作方便,工藝簡單。
本發明屬于腐蝕電化學測試領域,具體來說是一種模擬高壓實膨潤土濕化過程金屬腐蝕的試驗裝置及方法。該試驗裝置包括膨潤土壓實模具、恒體積膨脹?滲透電解池裝置和電化學工作站,恒體積膨脹?滲透電解池裝置設有高壓實膨潤土承載艙、三電極體系、高壓實膨潤土塊、長方體平衡片。首先,將三電極體系埋入高壓實膨潤土塊預留位置,并將其裝入恒體積?膨脹滲透電解池裝置。隨后,注入地下水模擬溶液,并采用電化學工作站進行電化學原位監測。本發明真實、準確地模擬高放廢物深地質處置緩沖材料?膨潤土被地下水模擬溶液浸濕過程中的腐蝕環境,用于研究高放廢物深地質處置容器候選材料在模擬高壓實膨潤土濕化過程中的腐蝕演化行為。
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