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公开(公告)号:CN109370574A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811510937.8
申请日:2018-12-11
Applicant: 山东理工大学
Abstract: 本发明提供利用水热法制备具有高荧光强度的含亚甲基蓝的二氧化硅/碳复合颗粒的方法,属于化工原料生产技术领域。先在含水和乙醇的混合溶液中加入氨水、亚甲基蓝和正硅酸乙酯后搅拌4小时,经离心、洗涤并在70°C下烘干,再将制备得到的含亚甲基蓝的二氧化硅颗粒分散在含葡萄糖的水溶液中,在120°C~180°C下反应4小时,离心分离并将得到的沉降物洗涤后在80°C下烘干,即得到具有高荧光强度的含亚甲基蓝的二氧化硅/碳复合颗粒。本方法工艺简单、原料价格低且易于工业化生产,所获得的颗粒生物相容性好,荧光强度高,荧光稳定性好。
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公开(公告)号:CN108913121A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811090791.6
申请日:2018-09-19
Applicant: 山东理工大学
Abstract: 本发明提供一种具有高荧光强度的含亚甲基蓝的二氧化硅/虫胶复合颗粒的制备方法,属于化工原料制备技术领域。在含水和乙醇的混合溶液中加入氨水、亚甲基蓝和正硅酸乙酯后搅拌4小时,经离心、洗涤并在70°C下烘干,将制备得到的含亚甲基蓝的二氧化硅颗粒分散在5~20克每升的虫胶溶液中,再逐滴加入正庚烷,搅拌2小时后离心,洗涤并经室温干燥后,即得到具有高荧光强度的含亚甲基蓝的二氧化硅/虫胶复合颗粒。本方法工艺简单、原料价格低且易于工业化生产,所获得的颗粒生物相容性好、荧光强度高。
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公开(公告)号:CN105865747A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610171037.X
申请日:2016-03-24
Applicant: 山东理工大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明提供的是一种多通道的消光比检测装置,涉及到多通道消光比的检测问题,以解决现有消光比检测效率和自动化水平低等问题。本发明中的裸纤适配器插芯处无突出的定位块,能够从任意角度插入到消光比测试仪中,裸纤适配器夹具的一侧有螺纹孔,采用弹簧和螺栓将小球固定在螺纹孔中,小球在弹簧的作用下将裸纤适配器压紧,12个裸纤适配器通过裸纤适配器夹具均匀的固定在旋转圆盘上,行程开关固定在旋转圆盘上,位于适配器夹具的后端,按钮开关固定在裸纤适配器夹具的底端,对准传感器的发射端固定在裸纤适配器夹具上,对准传感器的接收端固定在工作平面上,四个固定架将消光比测试仪固定在测试仪转接板上,计算机控制电动旋转平台、电动直线位移平台和消光比测试仪完成多通道消光比的检测。
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公开(公告)号:CN103341380A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310274433.1
申请日:2013-07-02
Applicant: 山东理工大学 , 山东淄博金泰轧辊有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高韧性耐磨耐蚀轧辊及其制造方法,轧辊包括中空的辊体和固定安装在辊体两端的辊颈,其特征在于:辊体由高韧性耐蚀内层和高硬度耐磨耐蚀外层复合而成,其中外层的厚度为6~12mm,内层与外层的化学成分相同,按质量百分比计为:碳0.30-0.45%,硅0-0.50%,锰0.5-1.2%,硫0-0.050%,磷0-0.035%,铬12.8-14.5%,镍0-0.6%,钼0.3-0.6%,铌0-0.15%,其余为铁和不可避免的杂质。制造方法依次为电炉熔炼、离心浇注、热处理、机械加工和表面强化处理。本发明通过合理选择合金元素的含量和制造工艺,使轧辊辊体具有良好的耐蚀性和耐磨性,工作性能优良。
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公开(公告)号:CN102019294A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010601310.0
申请日:2010-12-23
Applicant: 山东理工大学 , 山东淄博金泰轧辊有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸高韧性耐磨合金轧辊及其制造方法,轧辊由高韧性耐磨合金外层和高强度铸铁内层组成,外层的化学成分按质量百分比计为:碳3.2-3.6,硅<1.0,锰0.8-2.0,硫<0.05,磷0.1-0.3,铬1.2-1.8,镍3.6-4.2,钼0.3-0.6,钛<0.1,钒<0.2,其余为铁和不可避免的杂质,其特征在于:轧辊显微组织由碳化物、下贝氏体和奥氏体组成,其中奥氏体的体积分数在10-35%之间。其制造方法包括以下步骤:(1)电炉熔炼;(2)离心浇注轧辊外层,(3)离心浇注轧辊内层;(4)内层浇注完成后,冷却到900-800℃时,将轧辊从模具中取出空冷至400-300℃时放入保温炉内保持5-15小时,然后再取出空冷;(5)将成型的合金轧辊经机械加工制得成品。本发明不易开裂,轧辊面硬度均匀,性能优良。
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公开(公告)号:CN119622848B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510167643.3
申请日:2025-02-17
Applicant: 山东理工大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06T17/00 , G06F119/08 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于仿真分析技术领域,具体涉及基于箱盖温度的变压器匝间绝缘劣化故障仿真辨识方法,步骤包括构建变压器的原尺寸的三维几何模型,并导入有限元仿真软件中,获得仿真几何模型,建立变压器的“电磁‑流体温度场”耦合模型;基于变压器实体试验,对仿真结果进行比对验证;仿真不同有功损耗水平和不同故障位置下的油箱外壳温度变化,并建立有功损耗、故障位置、油箱外壳温度变化率的样本数据库;确定发生绕组匝间绝缘劣化故障时的有功损耗变化率、油箱外壳温度变化率的阈值;在变压器运行过程中,根据实时测量获取的三相绕组电压和电流,进行绕组匝间绝缘劣化故障位置的推算。本发明可以实现不停电检测,避免故障进一步扩展。
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公开(公告)号:CN118228669B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410641711.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 山东理工大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于有限元分析技术领域,具体涉及油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化的温度场分析方法,步骤包括利用有限元仿真软件建立油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化多物理场分析的几何模型;将几何模型设置为非计算模型;在电磁场分析模块中设置高压绕组和低压绕组的匝数;实现“电磁场‑电路”耦合;划分电磁场网格,设置求解器参数;在流体温度场分析模块中,对变压器各部件划分流体场计算网格;在流体温度场分析模块中,进行稳态场计算;将耦合计算得到的电磁损耗施加到流体温度场仿真模型中,设置瞬态求解器参数,进行瞬态场计算;对求解结果进行后处理。本发明有助于及早发现潜在的故障问题,从而提高电力变压器的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN118228669A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410641711.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 山东理工大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于有限元分析技术领域,具体涉及油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化的温度场分析方法,步骤包括利用有限元仿真软件建立油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化多物理场分析的几何模型;将几何模型设置为非计算模型;在电磁场分析模块中设置高压绕组和低压绕组的匝数;实现“电磁场‑电路”耦合;划分电磁场网格,设置求解器参数;在流体温度场分析模块中,对变压器各部件划分流体场计算网格;在流体温度场分析模块中,进行稳态场计算;将耦合计算得到的电磁损耗施加到流体温度场仿真模型中,设置瞬态求解器参数,进行瞬态场计算;对求解结果进行后处理。本发明有助于及早发现潜在的故障问题,从而提高电力变压器的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN108888765B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810778140.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 山东理工大学
Abstract: 本发明提供一种释放亚甲基蓝聚集体的含亚甲基蓝的二氧化硅/虫胶复合颗粒的制备方法,属于化工原料生产技术领域。在水和乙醇的混合溶液中加入氨水、亚甲基蓝和正硅酸乙酯后搅拌4小时,经离心、洗涤并在70°C下烘干,将制备得到的含亚甲基蓝的二氧化硅颗粒分散在虫胶溶液中,再逐滴加入磷酸盐缓冲液,搅拌1小时后离心、洗涤并经室温干燥,将制备得到的含亚甲基蓝的二氧化硅/虫胶复合颗粒于90~180°C下热处理24小时,即得到释放亚甲基蓝聚集体的含亚甲基蓝的二氧化硅/虫胶复合颗粒。本方法工艺简单、原料价格低且易于工业化生产,所获得的颗粒生物相容性好、易降解。亚甲基蓝主要以二聚体和三聚体的形式自颗粒内部释放至溶液中。
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公开(公告)号:CN110698220A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911102930.7
申请日:2019-11-12
Applicant: 山东理工大学
Abstract: 一种利用辊道窑烧成外墙装饰用轻质瓷板的方法,属于建筑陶瓷生产技术领域。其特征在于包括以下步骤:将高岭土、长石、石英、白云石、硅线石、生焦、碳酸钡、氧化镁、叶蜡石和硫酸钡,加入水后球磨、干燥并制造料粒,再经压制成型、施釉后,于辊道窑中,经1170℃烧成,烧成周期为50分钟,即生产得到外墙装饰用轻质瓷板。本方法生产得到的外墙装饰用轻质瓷板的密度比传统陶瓷的密度稍低,气孔封闭、吸水率低、耐冲击性能强,可以满足外墙隔空装饰领域应用的气候考验、施工和装饰的基本要求。
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