一种用于处理有机废水的流化床电极反应器

    公开(公告)号:CN1994906A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610144148.8

    申请日:2006-11-28

    Abstract: 一种用于处理有机废水的流化床电极反应器,属于流化床电极技术领域。该反应器由床体(4)、阳极板(7)、阴极板(8)、预分器(2)、布水器(3)、粒子电极(5)、石棉隔膜(9)、水泵和直流电源构成;最下端是入水口(1),与其相连的是预分器(2),在预分器(2)与床体之间是布水器(3),在床体上部有两个出水口(6);阳极板(7)、阴极板(8)平行分布在床体两侧,分别与直流电源的正负极相连,在阴极板附近有石棉隔膜(9),粒子电极(5)分布在阳极板和阴极板之间。本发明的优点在于,综合了所有有利于产生强氧化性基团的有利条件,以期达到电解处理效率最高,经济合理的标准。

    一种在水溶液中用化学还原法制备纳米铜粉的方法

    公开(公告)号:CN1605419A

    公开(公告)日:2005-04-13

    申请号:CN200410009842.X

    申请日:2004-11-23

    Abstract: 一种在水溶液中用化学还原法制备纳米铜粉的方法,涉及用电化学方法制备粉体材料。本发明提出在水溶液中,采用化学还原法,将主盐、还原剂、添加剂进行适当组合,其中主盐为硫酸铜、氯化铜中的任一种,还原剂为次亚磷酸钠、硼氢化钠、甲醛中的一种,添加剂从A、B、C、D每一类中任选一种,添加剂A为硝酸银、氯化钯;添加剂B为明胶、十二烷基苯磺酸钠;添加剂C为酒石酸钾钠、三乙醇胺;添加剂D为氢氧化钾、氢氧化钠,同时外加超声场,使制备方法不仅简便,而且在获得较高制备速度的同时,避免铜粉的团聚和长大,以保证制备的纳米铜粉的颗粒的中值粒径小于100nm,使纳米铜粉在使用过程中发挥理想的效果。

    一种Ti掺杂TiB2金属陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119464817A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411572600.5

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种Ti掺杂TiB2金属陶瓷涂层的制备方法,涉及金属陶瓷涂层技术领域,其技术方案要点是:TiB2与Ni、Ti和稀土La2O3进行球磨混合,加入分散剂、粘结剂和水制成料浆,利用高速离心喷雾干燥机干燥粉末,再进行微波烧结,得到金属陶瓷复合粉末。其中Ni含量为16%‑26%,Ti的含量为10%‑20%,稀土La2O3/CeO2加入量为粉末总质量的1%‑4%,分散剂聚丙烯酸铵为粉末总质量的0.8%‑1.2%,粘结剂聚乙二醇为粉末总质量的5%‑10%。然后采用等离子或者超音速火焰进行喷涂,形成耐磨涂层。调控涂层结构,制备低脆性、高断裂韧性的涂层。能够将TiB2基金属陶瓷涂层制备过程中形成的Ni3B脆性相控制在10%以下,同时将断裂韧性提高20%。

    一种基于深度学习的工业污水的水质预测方法与装置

    公开(公告)号:CN118260574A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410368648.8

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明涉及人工智能技术领域,特别是指一种基于深度学习的工业污水的水质预测方法与装置,方法包括:获取进出水水质监测的历史数据;对进出水水质监测的历史数据进行预处理以及插补处理,获得水质监测样本数据集;对水质监测样本数据集进行相关性分析,获得特征数据集;构建初始的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型;采用特征数据集,对初始的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型进行训练,获得训练好的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型;采用模型评估指标,对训练好的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型进行评估,获得评估后的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型;获取待预测水质数据;将待预测水质数据输入评估后的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型中,获得出水水质预测结果。采用本发明,可提高对出水水质预测的准确性。

    一种检测装置及检测方法
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111398171A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010221903.8

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种检测装置及检测方法,该检测装置包括光源模块、光路模块、信号处理模块和控制模块。控制模块分别与光源模块、光路模块和信号处理模块连接,用于控制和调整光源模块、光路模块和信号处理模块。该检测装置应用于风洞环境实验,在该环境实验中,通过激光来检测待测样品在高温高速气流作用下的氧化烧蚀产物和相变过程,激光测量不会影响待测样品的表面温度,不会对待测样品表面造成额外的损伤,精度高、测量范围大、检测时间短,具有较高的空间分辨率。且该检测装置通过控制模块控制和调整光源模块、光路模块和信号处理模块,使该检测装置在检测的同时能够有效地排除黑体辐射背景的影响以及其它干扰因素,确保测量结果的准确性。

    一种纳米核壳吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109275329A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811088926.5

    申请日:2018-09-18

    CPC classification number: H05K9/0088 C09K3/00

    Abstract: 一种纳米核壳吸波材料的制备方法,涉及到通过前驱体热处理原位得到核壳结构Fe@C@Co3O4纳米粉并应用于吸波领域。本发明以铁氰化物、钴盐为原料,第一步先合成核壳结构的前驱体纳米粉,第二步将前驱体进行热处理原位得到核壳结构的Fe@C@Co3O4纳米粉。该工艺不仅制备方法简单,而且制备的产物具有优异的吸波性能,尤其是吸波频宽较宽,具有良好的应用前景。

    钴及氧化物镶嵌的多孔碳吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109181640A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811089130.1

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 钴及氧化物镶嵌的多孔碳吸波材料的制备方法属于微波吸收材料技术领域。本发明以金属有机骨架ZIF‐67为前驱体,通过一步碳化得到Co/Co3O4镶嵌的纳米多孔碳复合吸波材料的制备方法。采用扩散法和共沉淀法合成金属有机骨架ZIF‐67粉体,将ZIF‐67粉体置于500~800℃惰性气氛下煅烧,并在降温到某一温度附近将粉体取出空冷,Co氧化为Co3O4,待完全冷却后,研磨并收集黑色粉末,即可得到具有优异吸波性能的Co/Co3O4镶嵌的纳米多孔碳复合吸波材料。该工艺不仅工艺简单,且原料成本低廉,耗时周期短,无需后续的任何处理工艺以及无需复杂合成设备的优点,为实际生产应用提供条件。

    一种金属箔材高通量样品制备与表征的装置及方法

    公开(公告)号:CN106917116B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201710069647.3

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明涉及金属箔材制备、表征、系统性数据积累与数据智能化应用技术领域,特别涉及一种金属箔材高通量样品制备与表征的装置及方法。所述装置包括金属箔材高通量样品制备与表征综合控制系统、金属箔材高通量样品制备系统、金属箔材高通量样品表征系统、制备与表征数据存储系统以及在上述各系统间实现有效连接的连接系统。本发明主要特征及优势在于,将高通量思想和方法应用到金属箔材生产工艺筛选及优化领域,实现自动化、流水线式金属箔材高通量样品的制备、表征及数据积累,最大限度减少人为因素影响,缩短实验周期,高效完成金属箔材生产工艺筛选与优化工作。

    一种对内部通有超临界水的管子试样进行加载的实验系统

    公开(公告)号:CN107576576A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710946635.4

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明是一种能够对内部通有超临界水的管子试样进行加载的实验系统。该系统包括三个主要部分:管子回路、管子试样夹持系统、管子试样加载系统。该实验系统可以对内部通入高温高压水的管子试样进行加载,适用于内部具有复杂流动液体同时受复杂载荷耦合作用下管子试样的腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳和流动促进腐蚀等方面的测试研究。可以模拟超(超)临界火电站及超临界水冷堆中输水管路和热交换管的工况,对该工况下管子构件的服役失效行为进行相关测试、研究和评价。

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