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公开(公告)号:CN102928312B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210413039.7
申请日:2012-10-25
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明用于油污残留量法检测陶瓷易洁性能的装置,涉及借助于测定材料的物理性质来测试材料,主要包括上水箱、两路平行的冲洗管路、下水箱和控制器四部分,其中上水箱包括加热棒、测温元件、循环水泵和上水箱体,两路平行的冲洗管路中的每路冲洗管路同样由调节阀、进水电磁阀、调节夹、顶部打孔的定量容器、冲水电磁阀,试验冲头和45o角的试片托组成,下水箱为下水箱体,控制器包括控制器箱体、时间/计数程序控制器和恒温控制器。本发明装置保证每次冲洗陶瓷待测试样品的时间、力度、温度相同,减少环境测试误差。本发明装置结构简单,无需使用其他特殊的配套仪器,检测成本低,速度快,操作简单,效果直观。
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公开(公告)号:CN103938130A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410193924.8
申请日:2014-05-09
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明纳米多孔镍块体的制备方法,涉及镍基合金,先选用非晶形成能大且在氢氟酸腐蚀液中元素间电位差大的镍基非晶合金Ni45Ti20Zr25Al10、Ni60Nb20Ti15Zr5或Ni60Nb25Ti15原料制备先驱体合金,即厚度为1mm、宽为1cm和长度为7cm的镍基非晶态母合金片,再采用脱合金法工艺制得大面积均匀的纳米多孔镍块体。本发明方法克服了现有技术制得的多孔镍宏观尺寸小、形貌不易控制、孔结构不均匀的缺陷,同时也克服了现有技术制备多孔镍方法的工艺较复杂、生产周期较长、成本较高和不适合大规模生产的缺点。
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公开(公告)号:CN101693626A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910070738.4
申请日:2009-10-09
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明一种骨质瓷及其制备方法,涉及以成分为特征的陶瓷成型制品,该骨质瓷是海泡石矿物纳米纤维强韧化骨质瓷,其组成组分按重量百分比是:骨粉30~40%、莱阳土9~15%、钠长石15~20%、大同土5~8%、方子土5~10%、龙岩土15~20%和海泡石矿物纳米纤维2~8%。海泡石经气流磨处理,得到海泡石矿物纳米纤维,按上述重量百分比配比成为坯料原料,经加水球磨、过筛、除铁、陈腐由此制得坯料,将该坯料进行坯体成型、干燥和修坯,制得坯体,再经瓷化制得海泡石矿物纳米纤维强韧化骨质瓷。该骨质瓷不仅具有高强韧性,而且生产成本低,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN101531505A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910068576.0
申请日:2009-04-22
Applicant: 河北工业大学 , 天津市星河系科技有限公司
IPC: C04B35/40 , C04B35/453 , C04B35/622 , G21F1/08
Abstract: 本发明涉及一种防辐射陶瓷及其制备方法。该陶瓷的特征在于烧制原料的重量百分比组成为:铁氧体20-45%、氧化锌20-30%、金属粉5-10%、氧化硅5-10%、氧化铝5-10%、高岭土5-10%、氧化钙5-10%、稀土1-5%、电气石1-5%和纤维素1-2%,各组分之和为100%;铁氧体为锶氧铁、钡氧铁或钴氧铁;金属粉为铜粉、铁粉或镍粉;高岭土为煅烧高岭土;稀土为硝酸镧、硝酸钕、硝酸镨、硝酸铕和硝酸铒中的至少一种;电气石为铁电气石、锂电气石和镁电气石中的至少一种。该陶瓷的制备方法工艺为:1.配料:按照本发明所述原料组成选料、配料;2.球磨混料;3.造粒;4.成型;5.干燥;6.烧制即得。
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公开(公告)号:CN1315560C
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200510014952.X
申请日:2005-08-31
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及水处理活化床及其用途。该活化床包括按水流方向依次装填在床体内的如下结构:1.体积比为1∶1的活性炭纤维/合金纤维复合过滤层:活性炭纤维平均直径10μm,长度1-10cm;水的实际流速0.8-1m/min,停留时间大于2min;2.陶瓷球活化层:水的实际流速0.6-1m/min,停留时间大于10min;陶瓷球为超强远红外纳米陶瓷球,平均直径为2-5mm;3.特种合金层:可采用特种合金的粉粒或纤维中的一种;水的实际流速0.5-1.2m/min,停留时间为大于1min;合金粉粒直径为0.1-2mm,合金纤维直径为20-100μm,长度为1-10cm;所述特种合金配方是铜、锌、锡、镍含量占97.95%,铬、钼、钒、锰微量元素占2%,具有4f电子的稀土元素铈或钕占0.05%。
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公开(公告)号:CN110270364B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201910643102.8
申请日:2019-07-16
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/23 , B01J35/30 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于一种负载型石墨相氮化碳复合材料,复合材料为层状镍铁水滑石(NiFe‑LDH)负载石墨相氮化碳以及其活化过硫酸盐氧化降解亚甲基蓝的应用。本发明采用两步法合成技术,首先将一定量的尿素研磨成粉末,经过高温缩合处理合成多孔石墨相氮化碳,然后利用无水乙醇以及去离子水反复洗涤,将层状镍铁水滑石(NiFe‑LDH)负载到多孔石墨相氮化碳的基体和孔道中。该催化剂在活化过硫酸盐氧化降解亚甲基蓝中显示出稳定和优越的催化活性。
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公开(公告)号:CN109253980B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201811257674.4
申请日:2018-10-26
Applicant: 河北工业大学 , 山东省无棣海洋贝瓷有限公司
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明为一种陶瓷咖啡杯具易洁性能的检测方法。该方法以咖啡为原料,通过测量陶瓷茶杯内咖啡溶液吸光度A值反映其浓度的变化,从而实现判断陶瓷咖啡杯具生垢的难易程度。本发明针对陶瓷杯的粘污特点,填补了陶瓷杯具易洁性测试评价方法的空白,通过测量陶瓷杯内雀巢咖啡溶液吸光度值的变化量Q来判断其生垢的难易程度,并给出了易洁陶瓷杯具的评价标准为Q≥8%。
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公开(公告)号:CN105565667B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610019123.9
申请日:2016-01-13
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种易洁抗菌功能卫生陶瓷及其制备方法,该陶瓷的组成包括陶瓷釉料、无机抗菌材料、远红外辐射材料和海泡石矿物纳米纤维,其中各组分占陶瓷原料总质量百分含量为:陶瓷釉料77~97、无机抗菌材料1~5、远红外辐射材料5~15和海泡石矿物纳米纤维1~3;所述的无机抗菌材料为无机复合抗菌剂或无机银系抗菌剂;所述的远红外辐射材料为天然矿物材料与稀土材料的复合物;所述的海泡石矿物纳米纤维是海泡石经气流磨粉碎后的产物。本发明明显的提高了卫生陶瓷的易洁性、抗菌性,在不提高生产成本的基础上实现了釉面抗菌易洁功能化。
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公开(公告)号:CN107844636A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710967105.8
申请日:2017-10-17
Applicant: 河北工业大学 , 天津千仞华杰科技有限公司
CPC classification number: G06F17/5009 , E03F3/02 , G06F17/509 , G06F2217/34
Abstract: 本发明公开了一种基于SWMM模型的双排水系统确定积水深度的方法:利用SWMM将汇水区域建立模型;沿路缘或路边添加额外连接节点;将地表边沟添加到模型中;对于并行管道对,通过调节节点内底标高和调整地表边沟的进口和出口偏移,使得地下管道位于地表边沟之下;创建地表边沟的Full_Street断面,Half_Street断面;将创建的Full_Street断面和Half_Street断面赋给相应的地表边沟;实施模拟,进行积水深度分析。本发明通过SWMM中的双排水系统理论,以街道路面和边沟等作为地面排水系统,市政管网作为地下排水系统,建立双排水系统模型,运行模拟,可分析出积水情况,模拟路面管道协同运作的情况。
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公开(公告)号:CN104269278B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201410525737.5
申请日:2014-10-08
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明为一种自立式纳米多孔镍/氧化镍复合电极片及其制备方法,该电极片的组成包括集流体和活性物质,所述的集流体为镍基非晶合金基体与纳米多孔镍,活性物质为生长在纳米多孔镍表面的纳米氧化镍;其中,电极片横断面为3层,中间芯层为镍基非晶合金基体,中间芯层两侧表面覆盖着由纳米多孔镍与纳米氧化镍构成的复合电极材料层,电极片的厚度为厚度25~35µm,单侧纳米多孔镍/氧化镍复合电极材料层厚度为2.1~3.5µm;所述的镍基非晶合金成分为:Ni40+x(Ti0.35Zr0.45Al0.20)60‑x (x=0~5)。本发明使活性物质NiO的有效比表面积得到提升,从而提升了氧化镍在超级电容器中能发挥出的实际电容特性,该复合电极片的比电容可高达847.9F/cm3。
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