一种可见光响应型层状纳米结构的三氧化钨光致变色材料的制备及其在办公环境中的应用

    公开(公告)号:CN117888391A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410054058.8

    申请日:2024-01-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种可见光响应型层状纳米结构的三氧化钨光致变色材料的制备及其在办公环境中的应用。其结构式为WO3‑x,所述的层状结构的三氧化钨光致变色材料表面修饰羟基配体,所述的三氧化钨光致变色材料的尺寸为150‑500 nm。其制备方法,包括步骤如下:将六氯化钨,二乙二醇(DEG),聚(乙二醇)‑聚(丙二醇)‑聚(乙二醇)三嵌段共聚物(P123)于三口烧瓶中搅拌均匀,注入水反应后产物经过离心洗涤,即得。本发明制备的层状结构的三氧化钨光致变色材料的结晶度低,厚度薄,合成成本低且无副产物,无污染,对可见光响应效果好。与高分子材料进行结合,将其均匀涂覆于背胶纸基上,得到了可见光响应柔性变色膜。结合程序控制写字机与光“墨水”协同工作,实现工业化生产型办公级信息阅读应用。

    一种固废基烧结砖及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117534440A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311573820.5

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明涉及固体废物回收技术领域,具体涉及一种固废基烧结砖及其制备方法。固废基烧结砖的原料包括固体废弃物100份,烧结助剂0.5‑1份,纳米微硅粉5‑10份,液体水玻璃10‑20份,水10‑20份;固体废弃物包括赤泥0‑50份,矿粉50‑100份;制备步骤包括将固体废弃物与烧结助剂混匀得到预混干料;将纳米微硅粉、液体水玻璃与水混合得到碱激发增强剂;将碱激发增强剂加入至预混干料中搅拌混合得到胶凝材料;将胶凝材料振动成型,得到砖生坯;将砖生坯烘干,得到干燥坯体;将干燥坯体进行焙烧,得到固废基烧结砖。本发明制得的固废基烧结砖强度高、耐久性强,不产生明显泛碱现象,可实现固体废弃物的资源化利用。

    一种耐火砖
    14.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220931726U

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202322993950.6

    申请日:2023-11-04

    Abstract: 本实用新型涉及耐火砖结构领域,尤其涉及一种耐火砖,包括保温层,所述保温层形状为等腰梯形,所述保温层后表面固定安装有防火层,且所述防火层形状为等腰梯形,所述防火层前后安装有插装机构,所述保温层侧表面安装有侧插机构,所述保温层上表面安装有竖插机构,所述防火层下表面安装有被插机构,本实用新型实现环形安装需求,节约成本,通过反向插装固定,节省堆叠运输空间。

    一种可正洗井管式泵
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219974777U

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202321476927.3

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种可正洗井管式泵,包括泵筒总成和位于泵筒总成内部的柱塞总成;所述泵筒总成包括外筒,外筒内部设有内筒,内筒底端设有双通接头,双通接头具有第一通道,第一通道将内筒底部空间与双通接头下方外筒内空间连通,双通接头还摄于第二通道,第二通道一端与内筒、外筒之间空间连通,另一端安装有只能使液体由外筒流向外筒、内筒之间空间的进油阀总成,外筒底端连接有固定阀总成;所述柱塞总成包括位于内筒内部的柱塞,柱塞与内筒滑动连接,柱塞底端连接有只允许液体沿柱塞向下流动的洗井阀总成,本实用新型的井管式泵能够实现正洗,避免了对油层造成污染和破坏,减少了热量损失。

    一种心音信号采集程控放大滤波装置

    公开(公告)号:CN202005762U

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201120057149.5

    申请日:2011-03-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种心音信号采集程控放大滤波装置,其特征在于包括:心音传感器采集心音信号传输给程控放大滤波装置,程控放大滤波装置对信号进行提高精度和滤除噪声的处理,并将处理后的信号传输给模数转换装置进行模数转换,模数转换装置将转换后的信号传输给中央处理器;中央处理器还连接控制程控放大滤波装置。本实用新型提供的心音信号采集程控放大滤波装置利用电子信息技术、数据处理技术等先进技术,通过程控放大滤波装置实现心音信号采集的模拟信号处理电路,提高心音信号采集的精度和可靠性,增加了心音信号采集设备的设计灵活性。

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