一种适用于多材质组合界面的多功能剪切试验装置

    公开(公告)号:CN113945467A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111178521.2

    申请日:2021-10-10

    Abstract: 本发明涉及了一种适用于多材质组合界面的多功能剪切试验装置,包括顶部传压板、圆柱形上剪切盒、多层叠加钢圈、圆柱形下剪切盒。所述圆柱形下剪切盒沿剪切方向前后对称位置设有两个插销孔,并通过插销固定于试验基台上;所述多层叠加钢圈径向形状与下剪切盒横截面相同,并在插销处设有插销孔,叠加环绕于内部试件;所述圆柱形上剪切盒横截面形状与下剪切盒相同,沿剪切方向前后对称设有水平剪切力传动垫板;所述顶部传压板外径与上剪切盒内径相同,轴心处设有锥形凹槽,置于土样顶部用于施加法向荷载。本发明结构简单便于室内试验操作,通过多层叠加钢圈与不同高度插销的设置,可用于含有多材质组合界面试件的直剪、单剪和循环剪切试验。

    一种适用于多材质组合界面的多功能剪切试验装置

    公开(公告)号:CN216117156U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122431878.9

    申请日:2021-10-10

    Abstract: 本发明涉及了一种适用于多材质组合界面的多功能剪切试验装置,包括顶部传压板、圆柱形上剪切盒、多层叠加钢圈、圆柱形下剪切盒。所述圆柱形下剪切盒沿剪切方向前后对称位置设有两个插销孔,并通过插销固定于试验基台上;所述多层叠加钢圈径向形状与下剪切盒横截面相同,并在插销处设有插销孔,叠加环绕于内部试件;所述圆柱形上剪切盒横截面形状与下剪切盒相同,沿剪切方向前后对称设有水平剪切力传动垫板;所述顶部传压板外径与上剪切盒内径相同,轴心处设有锥形凹槽,置于土样顶部用于施加法向荷载。本发明结构简单便于室内试验操作,通过多层叠加钢圈与不同高度插销的设置,可用于含有多材质组合界面试件的直剪、单剪和循环剪切试验。

    一种液体环境中纳米气泡原位表征的方法

    公开(公告)号:CN115711895B

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202211653330.1

    申请日:2022-12-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种液体环境中纳米气泡原位表征的方法。包括以下步骤:(1)于金属载网上沉积石墨烯薄膜得到石墨烯载网;(2)于石墨烯载网表面镀一层金属薄膜;(3)加热使得金属薄膜熔化再降温,使石墨烯载网表面形成金属纳米颗粒;(4)将所得石墨烯载网进行表面改性处理;(5)将水溶液滴加在石墨烯载网上;(6)取另一片石墨烯载网石墨烯薄膜面朝下覆盖在滴加水溶液的石墨烯载网上得到石墨烯液体池;(7)将石墨烯液体池经真空检漏后放入透射电镜中,利用电子束辐解水产生纳米气泡并对纳米气泡进行原位表征。该方法具有时间和空间分辨率高、不引入其他杂质等优势,为探究纳米气泡以及气/液/固表界面性质等提供了新的研究手段。

    一种聚丙烯酰胺类共聚物、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116135897B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202111369128.1

    申请日:2021-11-18

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯酰胺类共聚物、其制备方法及应用。该聚丙烯酰胺类共聚物包括第一结构单元和第二结构单元,所述第一结构单元、第二结构单元的结构如下,其中,R1和R5各自独立地选自氢和甲基;R2选自亚甲基、亚乙基和亚丙基;R3和R4各自独立地选自甲基和乙基;R6为含8~14个碳原子的烷基。本发明的聚丙烯酰胺类共聚物,具有良好的pH响应能力,对亲/疏水性悬浮颗粒均有优异的絮凝能力,作为絮凝剂能够有效地扩大现有聚丙烯酰胺类絮凝剂的使用条件和范围。#imgabs0#

    一种FeCoNi基非晶合金及应用

    公开(公告)号:CN111057969B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010048211.8

    申请日:2020-01-16

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种FeCoNi基非晶合金及应用,该FeCoNi基非晶合金的表达式为FeaCobNicModPeCf,合金表达式中a、b、c、d、e、f分别表示各对应组分的原子百分比含量,且满足以下条件:a为20~30,b为20~30,c为20~30,d为0~8,e为13~20,f为5~15,a+b+c+d+e+f=100。本发明通过设计FeCoNi基非晶合金,有效的解决了传统金属催化处理污水效果不佳的问题,并通过合金成分调整,可以有效的提高非晶合金的污水处理效率,为非晶合金提供了一种新的应用领域,且合金制备工艺简单,催化处理污水简单可行,有利于大规模的工业化应用。

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