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公开(公告)号:CN119236711A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411012156.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B01D71/56 , B01D71/42 , B01D69/12 , B01D69/10 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 一种用于分离染料与无机盐的聚酰胺膜制备方法,依次采用水相溶液和油相溶液对聚酰胺膜支撑层进行浸泡,使其表面生成聚酰胺活性层,最后经加热交联获得聚酰胺膜,所述水相溶液为2,4,6‑三氨基嘧啶溶解于碱性溶液得到的溶液,该方法制备的聚酰胺膜不仅通量高且能实现染料与盐很好的分离,而且具有良好的耐氯和抗有机污染性能,同时,聚酰胺膜重复性好,使聚酰胺膜成膜更加稳定,能够进行大规模生产。
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公开(公告)号:CN118892856A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410922548.5
申请日:2024-07-10
Applicant: 华北水利水电大学 , 中铁七局集团第五工程有限公司
Abstract: 本发明涉及非金属矿物材料和环境工程技术领域,具体涉及一种可见光响应的Bi2MoO6/g‑C3N4/高岭土复合光催化材料及其制备方法;所述可见光响应的Bi2MoO6/g‑C3N4/高岭土复合光催化材料为在高岭土片层表面负载纳米g‑C3N4和Bi2MoO6颗粒,Bi2MoO6颗粒的平均粒径为1~1.5μm,纳米g‑C3N4为纳米片,纳米g‑C3N4的平均尺寸为2~5um,复合光催化材料中高岭土与Bi2MoO6的质量比为0.4~1.2:1,高岭土与纳米g‑C3N4的质量比为3:1.5~2;所述制备方法为以高岭土为载体,三聚氰胺、Bi(NO3)3·5H2O和Na2MoO4·2H2O为前驱体,通过固相烧结法和溶剂热法在高岭土片层表面负载纳米g‑C3N4和Bi2MoO6,本发明利用Bi2MoO6对g‑C3N4/高岭土复合材料进行改性,进一步提高了纳米复合材料的比表面积并且增加了大量的反应活性位点,有利于光催化反应的高效进行。
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公开(公告)号:CN114952006A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210643829.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/70 , B23K103/10
Abstract: 本发明属于激光焊接技术领域,尤其涉及铝合金L型对接厚板激光电弧双面复合焊接方法及装置,包括:对焊接工件进行表面处理;将侧板与端板固定在工作台上,侧板与端板之间设置有对接间隙;沿焊接方向,在对接间隙的上方依次设置有若干激光部与送丝单元,在对接间隙的下方依次设置有若干下电弧发生器,若干激光部与若干下电弧发生器竖向对应设置且同步进行焊接,相邻两激光部之间设置有第二热源间距d2,送丝单元与靠近焊接方向的激光部之间设置有第一热源间距d1;通过喷气系统向对接间隙下方的熔池区域喷射保护气;启动电源,进行焊接。本发明能够有效提升L型对接厚板的焊接质量。
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公开(公告)号:CN111843168B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010603888.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种超声波焊接镍薄板的方法,在待焊接的镍薄板之间涂覆纳米非晶镍颗粒,形成中间层,中间层的厚度为20~40μm;纳米非晶镍颗粒表面包覆一层厚度为1~3nm的聚乙烯吡咯烷酮;在涂覆纳米非晶镍颗粒中间层之前,把镍薄板浸入浓度为5~9%的稀盐酸溶液中清洗10~20分钟,然后用纯酒精清洗,晾干;对涂覆纳米非晶镍颗粒中间层的镍薄板进行超声波焊接,焊接时间为0.4~0.8s,焊接压力为40~65psi,焊接振幅为35~60μm;本发明采用纳米非晶镍颗粒作为中间层辅助超声波焊接镍/镍,接头的最大剪切强度达到2580N,接头电阻小于98μΩ,解决了超声波焊接镍/镍接头力学性能低、电阻高的问题。
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公开(公告)号:CN111843168A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010603888.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种超声波焊接镍薄板的方法,在待焊接的镍薄板之间涂覆纳米非晶镍颗粒,形成中间层,中间层的厚度为20~40μm;纳米非晶镍颗粒表面包覆一层厚度为1~3nm的聚乙烯吡咯烷酮;在涂覆纳米非晶镍颗粒中间层之前,把镍薄板浸入浓度为5~9%的稀盐酸溶液中清洗10~20分钟,然后用纯酒精清洗,晾干;对涂覆纳米非晶镍颗粒中间层的镍薄板进行超声波焊接,焊接时间为0.4~0.8s,焊接压力为40~65psi,焊接振幅为35~60μm;本发明采用纳米非晶镍颗粒作为中间层辅助超声波焊接镍/镍,接头的最大剪切强度达到2580N,接头电阻小于98μΩ,解决了超声波焊接镍/镍接头力学性能低、电阻高的问题。
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公开(公告)号:CN108017936B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201711267075.6
申请日:2017-12-05
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明属于陶瓷颜料技术领域,具体涉及一种复合型超细黄色陶瓷颜料的制备方法,具体为:将一定量的Ni1‑xEuxTiO3加入到混合溶液(0.12gP123、50ml无水乙醇和0.4ml去离子水)中,再加入一定量的钛酸丁酯待搅拌均匀时逐滴滴加氨水调节pH。以一定的速率搅拌,静置一定时间,然后收集产品,并分别用水和无水乙醇各洗三次。干燥,再煅烧以去除模板,将产物研磨即得到了黄色陶瓷颜料。采用本发明方法制备所得的复合型超细黄色陶瓷颜料结合了NixEu1‑xTiO3和TiO2的优良性能,具有颜色鲜艳、高近红外反射率和高化学稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN107987558B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201711266527.9
申请日:2017-12-05
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明属于功能陶瓷颜料技术领域,具体涉及一种花簇状LaFexEu1‑xO3/TiO2复合型超细红色陶瓷颜料的制备方法,具体为:1)将2.0g的P123加入到1000ml、1.6mol/L的盐酸溶液中;2)用玻璃棒适当搅拌,待其完全相溶后,加入一定量LaFexEu1‑xO3粉末和钛酸丁酯在磁力搅拌器上搅拌一定时间,得到黄色透明溶液;3)用保鲜膜将得到的溶液覆盖静置1~2d,将烧杯内沉淀的粉末用蒸馏水在离心机中以2400r/min的速率离心4次;4)干燥;5)得到的粉末再在一定条件下煅烧,即得到复合型超细红色陶瓷颜料。采用本发明的方法制备的复合型超细红色陶瓷颜料结合了LaFexEu1‑xO3和TiO2的优点,具有高的近红外反射率,又具有高的化学稳定性,且色泽鲜艳等优点。
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公开(公告)号:CN107488429B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710723081.1
申请日:2017-08-22
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C09J167/04 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
Abstract: 本发明属于胶粘剂制备技术领域,公开一种聚乳酸基胶粘剂的制备方法。将300~400重量份的氧化石墨烯包覆阳离子淀粉在冰水浴、不搅拌条件下,超声分散在15~25体积份的三氯甲烷中;将3000~4000重量份的聚乳酸加入到15~25体积份的三氯甲烷中,边搅拌边超声直至聚乳酸完全溶解;将柠檬酸添加到所得聚乳酸溶液中,继续搅拌3.5~4.5h,将分散均匀的氧化石墨烯包覆阳离子淀粉溶液加入到所得混合液中,密闭搅拌3.5~4.5h;将混合液倒入器皿中,放于通风处静置,所得胶膜样品即为聚乳酸基胶粘剂。本发明原料来源广泛,对环境的影响程度较低,符合绿色、无毒和环保的发展理念,并且提高了粘胶剂的机械强度和改善了聚乳酸的结晶性和热稳定性能,具有较大的开发价值。
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公开(公告)号:CN109811931A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910004987.7
申请日:2019-01-03
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于BIM的装配式剪力墙建筑结构,包括:上横槽形梁、下横槽形梁、左竖槽形柱和右竖槽形柱;多个预制剪力墙板(1);每个所述预制剪力墙板(1)的侧面预埋有多个连接件(2);将多个预制剪力墙板(1)上下和左右分别连接为一体的多个连接固定装置(3),所述连接固定装置(3)上设置有多个连接配合件(4),多个连接件(2)和多个连接配合件(4)可对应配合连接并紧固。以及一种基于BIM的装配式剪力墙建筑结构的施工方法,本发明具有可视化、高协同、高准确性的优点。
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公开(公告)号:CN108359270A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810149348.5
申请日:2018-02-13
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种尖晶石型超细绿色纳米陶瓷颜料及其制备方法,包括如下步骤:1)将钴盐和钛源溶解在蒸馏水中,并用玻璃棒适当搅拌,待其完全溶解;2)加入稳定剂;3)调节pH至5.0-7.0;4)将一定量的交联剂加入混合溶液中形成凝胶状溶液;5)以上钴盐和钛源分别以钴和钛计,则稳定剂:交联剂:钛:钴的物质的量为3.95-4.05:0.95-1.05:0.95-1.05:1.95-2.05;6)使凝胶状溶液蒸发;7)热处理,研磨后得到的产物即绿色TiCo2O4陶瓷颜料。该陶瓷颜料具有粒度小、分散性好、色泽鲜艳、稳定性好、近红外反射率高的优点。
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