吴庸烈
,
李国民
,
彭曦
,
李俊凤
,
刘静芝
膜科学与技术
doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2011.03.038
在气体脱湿膜分离过程中,水蒸气是以溶解-扩散-解吸附(脱附)的机理进行传递,水分子可通过氢键聚集成簇,也可通过氢键与聚合物链节中极性基团发生作用,使水蒸气的传递行为比其它气体更为复杂,由于水蒸气比其它气体具有更高的溶解系数和扩散系数,使气体膜法脱湿成为可能,压缩空气脱湿是重要的应用领域之一,与传统的空气干燥技术相比,膜法脱湿具有高效、节能、清洁等特点,通过膜材料改性、膜表面修饰、膜组件的设计、操作条件的优化等方法可以提高膜组件的脱湿效率.文章也介绍了气体膜法脱湿的其它应用领域.
关键词:
压缩空气脱湿
,
膜法脱湿
,
气体分离
,
水蒸气透过
陈珊
,
李国民
,
常万顺
,
陈学群
腐蚀与防护
依据阴极保护的理论分析了铁基牺牲阳极保护铜冷却器的可行性;收集了几种典型的国产铁基牺牲阳极材料与俄罗斯的铁基牺牲阳极材料进行了室内电化学保护性能对比,并且选取了国产Q235B材质的铁基牺牲阳极与俄罗斯的CT3nc材质铁基牺牲阳极,在实船冷却器上进行了对比应用试验。结果表明,国产铁基牺牲阳极材料的电化学性能与俄罗斯的阳极材料相当,工作电位处于船用铜合金的保护电位范围,电流效率略高于俄罗斯铁基牺牲阳极;实船试验选用的国产Q235B材质铁基牺牲阳极,其活化性能略优于俄罗斯的CT3nc材质铁基牺牲阳极,其保护期效远长于传统的锌合金牺牲阳极。
关键词:
铁基牺牲阳极
,
冷却器
,
腐蚀
郝大勇
,
张俊
,
李国民
,
龙志宏
,
颜腊红
,
齐高良
机械工程材料
通过宏观断口分析、扫描电镜微观分析、显微组织分析、化学成分分析、XRD物相分析以及硬度测试等手段查找油田钻杆摩擦焊接头的断裂原因.结果表明:断裂面位于杆头和杆体连接的焊缝处,是典型的脆性断裂;在断裂杆头和杆体近断面处存在大量摩擦焊"灰斑"缺陷,"灰斑"主要组成物为Fe3O4,它大大降低了焊接接头的结合性能,导致钻杆接头在使用中出现脆性断裂.
关键词:
钻杆
,
摩擦焊
,
脆性断裂
,
灰斑
朱华
,
李国民
,
赵光金
,
吴文龙
,
汪的华
材料保护
阀控式铅酸蓄电池负极汇流排的腐蚀及脱落是造成电池早期失效的一个重要原因.对早期失效电池负极汇流排的腐蚀形态进行了宏微观分析,对其不同部位(极柱、极群和焊接区)进行了电化学测试.结果表明:在电池浮充条件下负极汇流排处于贫液富氧环境和缺乏足够的阴极保护,形成了汇流排腐蚀的环境;汇流排焊接区的冷却速度与极柱和极群存在显著差异,使焊接区材料的晶粒变为粗大的柱状晶,从而导致其电化学反应活性高于极柱和极群区域,造成其焊接区严重的晶间腐蚀.对此,从3个方面提出了相应的防护对策.
关键词:
晶间腐蚀
,
电化学腐蚀
,
负极汇流排
,
阀控式铅酸蓄电池
,
防腐蚀对策
吴庸烈
,
李国民
,
李俊凤
,
刘静芝
膜科学与技术
doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2007.03.001
在气体膜分离中,水蒸气的分离过程比其它非凝聚性气体更复杂,因为水分子可以通过氢键和聚合物链节中极性基团发生作用,使聚合物被溶胀、塑化;水分子自身可通过分子间氢键聚集成簇,这些因素导致了水分子在膜中的透过行为不再符合其它气体的透过规律.水蒸气在极性高分子膜中较高的渗透能力会在膜的下游侧产生浓差极化现象,消除浓差极化现象才能使水蒸气透过正常进行.膜材料的选择要权衡亲水性和疏水性,共混和嵌段共聚是解决这一矛盾的有效手段.水蒸气在高分子膜中的较高透过能力使其用于气体膜法脱湿成为可能.现以压缩空气膜法脱湿为例,介绍了影响膜法脱湿效率的主要因素,也介绍了气体膜法脱湿的其它应用领域.
关键词:
水蒸气透过
,
膜法脱湿
,
压缩空气脱湿
,
气体分离
李国民
,
王凌飞
,
黄振
,
吴文彬
低温物理学报
本文采用脉冲激光沉积法在NdGaO3(001)单晶衬底上制备了一系列的La0.67Ca0.33MnO3薄膜,实验主要研究了薄膜的输运性质.La0.67Ca0.33sMnO3块材是铁磁金属基态,而La0.67Ca0.33MnO3/NdGaO3(001)薄膜由于各向异性应变的存在,可以观测到电荷有序绝缘相的出现.薄膜样品表现出明显的两相共存(铁磁金属态和电荷有序绝缘相),我们可以通过改变薄膜厚度和后退火时间来调制电荷有序绝缘相.在薄膜相共存区域,升降温过程中有显著的热滞现象,可以观测到明显的低场磁阻.结果表明各向异性应变对于锰氧化物薄膜中电荷有序相的形成有重要作用.
关键词:
钙钛矿锰氧化物
,
电荷有序
,
应变
李国民
,
李俊凤
,
刘静芝
,
吴庸烈
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2006.03.001
考察了一系列共混改性聚酰亚胺(PI)膜的亲水性、共混溶液的表观粘度,结果表明,随着季胺盐(BAN)量的增加,膜的亲水性增强,溶液的表观粘度增大,出现了盐增粘现象.测试了一系列共混改性中空纤维膜组件的除湿性能,增大压力和增加吹扫气流量,对组件除湿十分有利,尽管组件的除湿性能并不是一直随着膜的亲水性增强而提高,但是适当增加亲水性盐(BAN),膜的除湿性能会得到有效改善.
关键词:
共混改性
,
聚酰亚胺
,
季胺盐
,
亲水性
,
除湿