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公开(公告)号:CN108097372A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810089226.1
申请日:2018-01-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了本发明公开了一种齿环可调式破碎机试验测试平台,包括支撑装置、动力传递装置、由破碎齿辊Ⅰ和破碎齿辊Ⅱ组成的物料破碎装置、包括应力传感器、导线和信号中转器组成的应力测试装置,包括由筛板和接料盒组成的接料分级装置;破碎齿辊Ⅰ和破碎齿辊Ⅱ设有多个安装角度可调的破碎齿环,可以通过调整安装角度,组成不同排布形式的破碎齿辊;应力测试装置中应力传感器和导线随破碎齿辊转动,通过信号中转器传输应力信号,可以实现动态检测破碎齿环在破碎作业中承受的冲击应力;置于破碎腔下方的接料分级装置中设有多层孔径不同的筛板,方便对落入接料盒的产物进行分级统计;具有原理简单、操作灵活、方便对破碎过程进行监测分析等优点。
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公开(公告)号:CN102759909A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210195694.X
申请日:2012-06-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种基于不同地质条件的电牵引采煤机整机工作状态虚拟仿真系统,属于采煤机自动控制及系统仿真。包括装置和方法;装置由采煤机工况远程监控平台、数据库、远程控制器、VisualBasic系统、工业以太网、本地控制器、机载检测控制系统组成;方法为机载检测控制系统采集采煤机工况参数,经过数据分析,通过本地控制器和工业以太网,最终传输到采煤机监控平台中进行检测和归档,在实时访问归档数据库的基础上,运用虚拟现实技术绘制不同地质条件的综采工作面,并驱动采煤机虚拟样机,实现采煤机工作状态的“真实再现”。利用机载检测控制系统提供的实时工况参数驱动采煤机虚拟样机模型,使采煤机虚拟仿真系统具有进入综采工作面的现场感和良好的交互性。
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公开(公告)号:CN119939399A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411592419.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕西省地质环境监测总站(陕西省地质灾害中心) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 鄂尔多斯市应急管理局
IPC: G06F18/243 , G06F18/2411 , G06N20/20 , G06Q50/02
Abstract: 本申请提供一种黄土地区采煤沉陷区上覆边坡稳定性预测与空间识别方法及相关设备。预测方法包括:根据黄土地区边坡的环境因素、结构因素和地区调整系数,确定目标区域中第一隐患区域;第一隐患区域包括至少一个采用井工开采的采煤矿区及其采煤沉陷区;根据采空区变形影响范围、开采煤层的采深采厚比,采煤工艺和边坡类型,确定第一隐患区域中的第二隐患区域;获取多个采煤沉陷区边坡的稳定性情况、影响因素及其量化值,输入影响因素量化值训练随机森林模型并验证得到沉陷区边坡稳定性预测模型,针对第二隐患区域内有失稳隐患边坡,输入影响其稳定性因素量化值至边坡稳定性预测模型中,得到第二隐患区域有失稳隐患边坡的预测结果。
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公开(公告)号:CN116675467B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202310631257.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC: C04B26/00 , C04B38/08 , C04B14/06 , C01B33/158 , C01B33/157 , C01B33/152
Abstract: 本发明涉及资源化回收技术领域,具体公开了一种粉煤灰提取SiO2气凝胶复合纤维制备保温材料的方法,该方法包括将粉煤灰加热干燥、粉煤灰与碳酸钠的研磨煅烧、煅烧粉料酸浸富集硅渣、硅渣的碱浸提取硅酸钠、硅酸钠上清液离子交换和凝胶制备SiO2气凝胶的制备过程,还包括对纤维预处理以及纤维与SiO2气凝胶混匀固化过程。本发明采用溶胶‑凝胶法制得SiO2气凝胶,采用一步法完成溶剂交换和表面改性,降低了SiO2气凝胶的生产成本;采用常压干燥法将玻璃纤维与SiO2气凝胶混合固化制得复合保温材料,以耐高温材料玻璃纤维为增强相,提升复合保温材料的骨架强度,进而使得复合保温材料的力学性能显著提高。
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公开(公告)号:CN119637898A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311399027.8
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于煤炭固废资源化利用领域,涉及一种利用高岭岩型煤矸石制备NaP型分子筛的方法。所述方法包括如下步骤:1)将块状高岭岩型煤矸石破碎并研磨成粉末;2)将所述煤矸石粉末焙烧活化,获得偏高岭土;3)将偏高岭土、氢氧化钠、硅源、去离子水混合搅拌,得到初始液;4)将所述初始液静置陈化,得到前驱液;5)将所述前驱液动态水热晶化处理得到结晶体;6)将所述结晶体进行洗涤、中和、离心、干燥,得到NaP型分子筛。本发明以高岭岩型煤矸石为原料,代替分子筛合成所需的传统化工原料,助推铝硅酸盐固废资源化利用。该方法在分子筛晶化过程中不需添加晶种或导向剂,也不需微波、超声等特殊晶化方法,故工艺简单、成本低、环境友好。
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公开(公告)号:CN118756205A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410752681.0
申请日:2024-06-11
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B9/19 , C25B1/04 , C25D3/50 , C25D7/00
Abstract: 本发明属于电解水制氢技术领域,具体涉及一种钛纤维毡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种钛纤维毡复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钛纤维毡进行酸化处理,得到酸化钛纤维毡;将所述酸化钛纤维毡置于电镀液中进行电镀,得到负载有铂层的钛纤维毡;将所述负载有铂层的钛纤维毡进行烧结,得到所述钛纤维毡复合材料。本发明旨在解决PEM水电解过程中气体扩散层导电性不佳、贵金属催化剂用量过大导致成本过高等问题,本发明提供的钛纤维毡作为气体扩散层,能够提升传质效率,减少贵金属催化剂涂层用量,降低制氢成本。在提升电解水制氢电解池电解效率的同时,保证了PEM电解水制氢大规模商业化的可行性。
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公开(公告)号:CN118553930A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410745412.1
申请日:2024-06-11
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本发明属于电极技术领域,具体涉及一种氮磷共掺杂石墨毡及其制备方法和应用。在本发明中,盐酸多巴胺在Tris‑HCL缓冲液中发生自聚合反应形成聚多巴胺,聚多巴胺具有一定黏附性,可沉积附着在石墨毡的表面及孔隙中,形成紧密的附着层。将含氮官能团引入石墨毡,增强石墨毡电极材料的亲水性。进一步的进行磷掺杂,既改善了石墨毡在电解质中的润湿性,又在其表面引入更多的活性位点。本发明提供的制备方法简单可行,制备的电极材料在液流电池电解质中表现出优异的润湿性,符合液流电池电极材料的使用要求。
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公开(公告)号:CN118412483A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410680532.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米纤维气体扩散层及其制备方法与应用。先分别配制核层分散液和壳层溶液,再将核层分散液和壳层溶液分别置于注射器内,通过静电纺丝获得纳米纤维气体扩散层,最后将上述气体扩散层置于密闭装置中,并将装置升温至60~90℃;通入湿氮气一段时间,获得多孔纳米纤维气体扩散层。本发明的多孔纳米纤维气体扩散层具有较高孔隙率和良好的输水性能,有利于反应气体进入气体扩散层,更利于反应物液态水排出,其组装的燃料电池在高电流密度区域具有较好传质性能。
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公开(公告)号:CN118384960A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410547331.0
申请日:2024-05-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: B02C4/08 , B02C4/28 , B02C4/30 , B02C4/42 , B02C23/00 , B02C23/02 , B02C23/10 , B02C23/14 , B03C1/30
Abstract: 本发明提供一种高岭岩型煤矸石除铁装置。高岭岩型煤矸石除铁装置,包括放置箱,放置箱底部固定安装有导料筒,所述导料筒底部固定安装有连接箱,所述放置箱两端均固定安装有支撑腿,所述支撑腿和连接箱通过固定块固定连接,所述放置箱内侧上方设置有粉碎件,所述连接箱内侧上方设置有筛分机构,所述筛分机构和粉碎件通过皮带相互连接;所述筛分机构包含有转动轴,所述连接箱内壁上方中部均固定安装有放置块,所述转动轴转动设置在两个放置块之间,所述转动轴一端固定安装有转动轮一,所述转动轴一外侧固定安装有若干磁网。本发明提供的高岭岩型煤矸石除铁装置具有使用方便、环境防护好,除铁效率高的优点。
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公开(公告)号:CN116675467A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310631257.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC: C04B26/00 , C04B38/08 , C04B14/06 , C01B33/158 , C01B33/157 , C01B33/152
Abstract: 本发明涉及资源化回收技术领域,具体公开了一种粉煤灰提取SiO2气溶胶复合纤维制备保温材料的方法,该方法包括将粉煤灰加热干燥、粉煤灰与碳酸钠的研磨煅烧、煅烧粉料酸浸富集硅渣、硅渣的碱浸提取硅酸钠、硅酸钠上清液离子交换和凝胶制备SiO2气溶胶的制备过程,还包括对纤维预处理以及纤维与SiO2气凝胶混匀固化过程。本发明采用溶胶‑凝胶法制得SiO2气凝胶,采用一步法完成溶剂交换和表面改性,降低了SiO2气凝胶的生产成本;采用常压干燥法将玻璃纤维与SiO2气凝胶混合固化制得复合保温材料,以耐高温材料玻璃纤维为增强相,提升复合保温材料的骨架强度,进而使得复合保温材料的力学性能显著提高。
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