防火除尘系统
    61.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107583400B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201711050395.6

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种防火除尘系统,包括旋风除尘器和布袋除尘器,在旋风除尘器设有喷头,喷头与喷雾装置连接,在连接旋风除尘器的进风口的风管设有传感器,所述的传感器为温度传感器和/或光电传感器,传感器与控制装置电连接,控制装置与喷雾装置电连接;在与进风口平齐的位置,设有导风叶,导风叶的内端与排风口固定连接,导风叶的外端靠近旋风除尘器壳体的内壁。通过设置的传感器和位于旋风除尘器内的喷头的组合,能够根据温度和/或者灰尘的数量,智能的启动喷头进行喷雾,从而避免过多的水分进入灰尘中。设置的导风叶,能够使风中的纤维和灰尘与旋风除尘器壳体的内壁充分接触,以使纤维、灰尘和水混合在一起,从而便于在旋风除尘器中分离。

    一种镓钛共掺杂氧化锌纳米粉体材料制备方法

    公开(公告)号:CN114713215A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210312396.8

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种镓钛共掺杂氧化锌纳米粉体光催化剂材料的制备方法。将氧化锌的前驱体加入到乙二醇独甲醚溶液中搅拌均匀;随后加入钛前驱体、镓前驱体和乙醇胺,水浴搅拌下反应后室温静置得到淡黄色胶体;将黄色胶体经鼓风干燥得到深黄色粘稠胶体;将深黄色粘稠胶体置于马弗炉中退火后随炉冷却,研磨得到镓钛共掺杂氧化锌纳米粉体。本发明采用溶胶凝胶法制备镓钛共掺杂氧化锌,制备方法中使用的氧化锌的前驱体材料为市售的醋酸锌。本发明反应条件温和且易于控制,合成的氧化锌组成均匀,纯度高,可精确控制镓钛金属离子在主体氧化锌晶格中的掺杂量,制备出不同离子掺杂量的氧化锌纳米粉体。

    一种碳量子点荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107573932B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710977580.3

    申请日:2017-10-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳量子点荧光材料的制备方法。该方法利用等离子增强化学气相沉积技术,通过控制沉积参数,在玻璃基板上交替沉积氢化的碳化硅薄膜(SiCX:H)和氢化的氮化碳薄膜(CNX:H),然后经过250‑350℃在真空炉中退火,嵌有碳量子点的荧光材料便制备完成。该种制备方法相比于涂覆或基体附着的制备方法不仅省去了高效荧光碳量子点的制备环节,而且荧光碳量子点和多层膜结构浑然一体,薄膜中的氢还可以有效的钝化薄膜中的缺陷,显著提高材料的荧光效率。经过此方法制备的碳量子点荧光材料具有荧光性能稳定,发光效率高,且制备方法简单、绿色环保,故可以很好的应用在各种半导体发光器件中。

    线材旋转外径判断装置及方法

    公开(公告)号:CN110656409A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910945366.9

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种线材旋转外径判断装置及方法,它包括设置在旋转外径高度范围内的一组光电发射管和光电接收管,还包括用于反射光束的反射板,光电发射管与反射板之间的第一光束被设置为与过大旋转外径或过小旋转外径相切,反射板与光电接收管之间的第二光束被设置为与过小旋转外径或过大旋转外径相切,用于根据旋转外径旋转一个周期内光电接收管接收到的脉冲数量检测旋转外径直径是否位于合适范围内。锭子组件带动纱线旋转形成的旋转外径,在旋转一周范围内对接收到的脉冲计数,若计数为小于2,则判断为旋转外径直径过小,若计数为2,则判断为旋转外径直径合适,若计数大于2,则判断为旋转外径直径过大,由此实现旋转外径直径快速检测。

    用于玻璃生产脱硝资源回收系统

    公开(公告)号:CN110420550A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910817039.5

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种用于玻璃生产脱硝资源回收系统,包括多个串联的预处理脱灰装置,多个预处理脱灰装置出灰口与除尘器料斗连通,除尘器料斗与回收箱连通,所述预处理脱灰装置排气口通过废气管与脱硝吹灰装置连通,脱硝吹灰装置与脱硝反应器连通,脱硝反应器上设有稀释加热装置,设有蒸汽发生器,蒸汽发生器与脱硝吹灰装置和稀释加热装置连接,预处理脱灰装置内部设有多块交错的回流板,每相邻的回流板方设有弯曲的导灰板,所述多个除尘器料斗的排灰口通过风管与回收箱连通,罗茨风机用于将除尘器料斗的回收颗粒通过风管吹送到回收箱,对玻璃生产的废灰进行回收处理,也对脱销进行多方面处理,也对资源进行了回收,节约资源,也保护环境,适合推广使用。

    可控膨胀封堵管
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109706933A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811488940.4

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种可控膨胀封堵管,包括管体,管体上设有至少一个膨胀段,在膨胀段,管体与多个沿圆周分布的第一膨胀杆铰接,端头部与多个沿圆周分布的第二膨胀杆铰接,相邻的第一膨胀杆和第二膨胀杆两个一组的互相铰接。在收缩状态下,第一膨胀杆和第二膨胀杆沿着管体的外壁延伸,第一膨胀杆和第二膨胀杆被弹性圈约束;在膨胀状态下,第一膨胀杆和第二膨胀杆突出于管体的外壁。通过采用以上的方案,能够可控的使封堵管在预定位置开始膨胀,并且能够很容易的挂在岩壁上定位,在优选的方案中,设置的膨胀囊能够在膨胀杆的支撑作用下,在膨胀位置形成封堵。通过设置的多种控制膨胀的方案,能够应对不同的工况中。

    快速测量轴孔参数的装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105823413B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610343539.6

    申请日:2015-03-05

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种快速测量轴孔参数的装置,基板上设有多个与工件上轴孔位置相对应的数位板,还设有与工件上至少两个轴孔相对应的,用于定位轴孔的轴线的立轴装置,所述的立轴装置中至少有一个定位点与数位板接触。一种采用上述的快速测量轴孔参数的装置进行测量的方法,包括以下步骤:基板和数位板放置在立柱的顶端,其中数位板与立柱的顶端接触;通过以上步骤,快速测量轴孔之间的轴距。本发明提供的一种快速测量轴孔参数的装置及测量方法,通过采用立轴装置配合数位板,可以实现精确、快速的测量轴孔的轴距、垂直度和平行度等参数。且操作方便,测量速度快。

    废纸重渣分离装置

    公开(公告)号:CN106223093B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610830653.1

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02W30/646

    Abstract: 本发明提供一种废纸重渣分离装置,分离槽由多个上部较宽、下部较窄的槽体组成,在分离槽的顶部设有多个拨辊,在分离槽内设有水流发生装置;分离槽的底部设有重渣排渣口;在分离槽的前端设有溢流口。通过设置的分离槽能够使水与废纸充分浸润,并使废纸中的重渣分离出来。在后继的工序中,能够采用较为精密的处理设备,并大幅降低处理的能耗,提高处理质量。经测算,采用本发明的装置与滤浆槽的组合,能够降低70%以上的能耗。

    一种含硅量子点碳硅基薄膜材料制备方法

    公开(公告)号:CN105551934B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510910126.7

    申请日:2015-12-10

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种含硅量子点碳硅基薄膜材料制备方法,步骤为:采用标准RCA清洗技术清洗单晶硅基片;采用等离子体增强化学气相沉积技术在单晶硅基片表面沉积非化学计量比碳化硅薄膜,硅量子点在非化学计量比碳化硅薄膜沉积过程中形成;采用等离子体增强化学气相沉积技术在非化学计量比碳化硅薄膜上沉积非晶碳薄膜;依次上述重复,制备周期性多层膜。经过上述步骤所制备的含硅量子点碳硅基薄膜材料具有制备工艺简单、能耗小、薄膜面积大、均匀性好、缺陷态少以及载流子遂穿势垒低等优点。本发明所提供的方法在硅量子点光电器件制备与应用方面有很好的应用前景。

    一种非晶碳薄膜材料的低温制备方法

    公开(公告)号:CN105386002B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510778898.X

    申请日:2015-11-16

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种非晶碳薄膜材料的低温制备方法,该方法包括以下步骤:(1)单晶硅片的清洗;(2)以硅烷和氨气为反应气体采用等离子体增强化学气相沉积技术在单晶硅片上沉积氮化硅薄膜;(3)以甲烷为反应气体采用等离子体增强化学气相沉积技术在(2)中的氮化硅薄膜上沉积非晶碳薄膜。经过上述步骤所制备的非晶碳薄膜具有工艺简单、沉积温度低、能耗少、成本低、碳膜均匀性好以及大面积制备等优点。

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