一种非等强复合冻结壁冻结方法

    公开(公告)号:CN113356858A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110790690.5

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: E21D1/12

    摘要: 本发明涉及竖井挖掘的技术领域,提出了一种非等强复合冻结壁冻结方法,用于减少竖井开凿时产生的内应力,所述竖井上下依次分为上部、中部和下部,包括以下步骤,确定待开凿竖井位置,沿所述待开凿竖井位置外围开凿防片帮孔、内孔、中孔和外孔,其中防片帮孔、内孔、中孔、外孔依次远离竖井位置,且均与竖井为中心圆周设置,其中中孔中开凿深度最深,内孔、外孔、防片帮孔依次变浅,冻结所述防片帮孔和所述内孔,直至用于井筒开凿时防止井帮片帮完成冻结,对所述待开凿竖井位置进行开挖,同时直至所述中孔完成冻结,完成竖井上部挖掘,开始进行竖井中部挖掘,同时开始冻结所述外孔直至井筒掘砌至冻结孔深度后完成冻结,完成竖井中部挖掘,开始进行竖井下部挖掘,完成竖井挖掘,通过上述方案,解决了现有技术中冻结壁井下位移较大,井筒内底鼓严重等问题。

    一种甜菜碱型两性离子聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN113336901A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110710636.5

    申请日:2021-06-25

    摘要: 本发明涉及离子聚合物制备技术领域,尤其涉及一种甜菜碱型两性离子聚合物的制备方法,包括以下步骤:S1、取99.0~99.8mg的两性离子,并将其倒入三口烧瓶中,随后加入适量的甲基丙烯酸缩水甘油酯,震荡摇匀,S2、再取20~22mg的交联剂、20~22μL引发剂以及5~7μL促进剂,依次加入到反应体系,S3、然后加入20~22mL二恶烷进行溶解,并在45~55℃温度下超声5~7分钟,使其分散均匀,随后加入1.05~1.09g改性聚乙二醇以及8~15mL抑菌提取液,振荡使之完全溶解。本发明不仅能够提高对蛋白质非特异性吸附的抵抗效果,而且还能提高该离子聚合物的抗菌效果。

    一种超缓凝低失水高流动性水泥浆

    公开(公告)号:CN110386793B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910793910.2

    申请日:2019-08-27

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种超缓凝低失水高流动性水泥浆,属于浆料技术领域,关键在于,按重量份数计,所述的水泥浆包括以下组分:水泥195‑205份、粉煤灰780‑820份、水975‑1025份、甘油146‑154份、磺化褐煤树脂0.8‑1.2份、聚羧酸减水剂1.3‑1.7份和引气剂0.8‑1.2份。利用粉煤灰的缓凝作用,将粉煤灰和水泥以特定的比例配置成水泥浆的胶凝体,可以使水泥浆在40℃的高温情况下,缓凝时间长达45小时。在确保缓凝效果的前提下,通过调节胶凝体与水的质量比,使水泥浆具有高流动性和低失水性。

    一种防治蔬菜软腐病基质的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110604033B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201911068551.0

    申请日:2019-11-05

    摘要: 一种防治蔬菜软腐病基质的制备方法及其应用,属于防治蔬菜软腐病的技术领域。首先粳米和玉米消毒,粉碎,过筛;然后分别与水按照1:(0.1‑0.3)的质量比混合后作为粳米培养基和玉米培养基,按照1g粳米培养基接种105‑108个红曲霉孢子接种,1g玉米培养基接种105‑108个米曲霉孢子接种,25‑40℃发酵6‑15天,得到粳米发酵产物和玉米发酵产物;将玉米发酵产物和粳米发酵产物混合,得到防治蔬菜软腐病基质;具体应用:先在沟槽按照防治蔬菜软腐病基质与种子质量比为(50‑500):1或5g‑30g/穴播撒防治蔬菜软腐病基质,再撒播蔬菜种子或栽植秧苗,对蔬菜软腐病的防效率可达88.5%以上。

    用于橡胶密封件制备的预先成型挤出装置

    公开(公告)号:CN113232260A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110608021.1

    申请日:2021-06-01

    发明人: 赵恒全 方长兴

    摘要: 本发明涉及成型挤出设备技术领域,提出了用于橡胶密封件制备的预先成型挤出装置,包括挤出机,用于挤出管状预成型橡胶,转盘,设置在挤出机的挤出端一侧,转盘的周面上设置有环形凹槽,成型模具,共有若干个,呈环形均匀分布在环形凹槽内,成型模具随转盘转动后接收挤出机的出料,振荡通道,设置在环形凹槽内,成型模具转动后穿过振荡通道并与振荡通道内壁碰撞。通过上述技术方案,解决了现有技术中空气进入模具影响产品品质的问题。

    一种应用于5G通信移动终端的微晶玻璃浮法制备工艺

    公开(公告)号:CN108863051B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810772385.1

    申请日:2018-07-13

    摘要: 一种应用于5G通信移动终端的微晶玻璃浮法制备工艺,属于微晶玻璃的技术领域,包括以下步骤:A、原料准备:按重量份数计,准备石英砂45‑75份、氧化铝10‑25份、碳酸钠14.5‑39.6份、硝酸钾2.3‑9.2份、碳酸锂0‑12.5份、氧化镁0‑20份、氧化钛0‑8份、氧化锆0‑20份、氧化锌0‑10份、磷酸二氢铵0‑9份、氧化锑0‑3份、氧化铕0‑3份、氧化铁0‑5份,混合,得到配合料;B、玻璃熔制;C、浮法成形;D、玻璃退火、核化、晶化,经化学增强后得到应用于5G通信移动终端的微晶玻璃。本发明制备工艺制备的微晶玻璃具有优异的光学性能和力学性能,表面平整度优异、且无波筋和条纹等缺陷,可用于电子终端显示保护屏和后盖保护壳。

    应用于5G通信移动终端后盖的微晶玻璃及强化微晶玻璃

    公开(公告)号:CN108640520B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810522901.5

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: C03C10/00

    摘要: 一种应用于5G通信移动终端后盖的微晶玻璃和强化微晶玻璃,属于微晶玻璃的技术领域,所述微晶玻璃的组分以氧化物的质量百分比计,包括SiO2 45~75%,Al2O3 10~25%,Na2O 8~20%,K2O 1~4%,Li2O 0~5%,MgO0~20%,ZnO 0~10%,TiO2 1~8%,ZrO2 0~20%,Eu2O3 0~3%,P2O5 0~5%,Sb2O3 0~3%,Fe2O3 0~5%。本发明微晶玻璃具有高强度、低磁耗的性能,强化微晶玻璃性能进一步提高。

    一种微晶玻璃和化学强化微晶玻璃及其应用

    公开(公告)号:CN108558216B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810522251.4

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: C03C10/00 C03C21/00

    摘要: 一种微晶玻璃和化学增强微晶玻璃及其应用,属于微晶玻璃的技术领域,所述微晶玻璃的组分以氧化物的质量百分比计,包括SiO2 45~75%,Al2O3 10~25%,Na2O 8~20%,K2O 1~4%,MgO 0~20%,ZrO2 0~20%,Li2O 0~5%,TiO2 0~8%,ZnO 0~10%,Eu2O3 0~3%,P2O5 0~5%,Sb2O3 0~3%,Fe2O3 0~5%。本发明适用于5G移动通信终端得便携式电子设备与光学设备等保护构件,通过玻璃组成设计得到具有较高的可见光透射率,且具有较高的强度和硬度的前盖微晶玻璃材料,和具有高强度、低磁损耗的后盖微晶玻璃材料。