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公开(公告)号:CN106883662B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710052320.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,公开一种涂料用高分散性TiO2填料及其制备方法。该填料的结构为:纳米TiO2颗粒表面包覆有多孔状Al2O3无机层,Al2O3无机层表面键合有聚丙烯酰胺。本发明首先在TiO2的表面包覆了一层多孔状Al2O3无机层,无机层对部分紫外进行散射,减少了内层TiO2对紫外光的吸收,降低其光催化活性,减少了TiO2对涂膜的腐蚀、粉化现象。此外用本发明方法包覆的无机层为孔状结构,不影响TiO2与周围介质的接触,紫外光条件下TiO2表面会产生‑OH等自由基,引发丙烯酰胺单体产生自由基聚合,生成聚丙烯酰胺高分子链生长在TiO2@Al2O3复合粒子表面,产生了空间位阻斥力,从而减小了粒子间的范德华力,避免了TiO2粒子之间的团聚现象。
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公开(公告)号:CN108775272A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810511429.5
申请日:2018-05-25
Applicant: 东北大学
IPC: F03D5/06
Abstract: 本发明公开一种无叶式发电系统装置,包括迎风件装置、能量转化装置和支撑装置;风能的捕获方式,是利用卡门涡街原理,是迎风件在垂直于风速方向的做往复的左右摆动,有别于传统有叶式风机的叶片转动;迎风件的结构主体为倒置的伞状结构,伞状结构和轻质外壳的设计减小了迎风件装置整体的质量,从而提高了迎风件对感知风能的敏感度,减小了在克服惯性做功方面的能量损耗;支撑装置具有自锁功能,可以通过传动杆和止动锁将高度梯的位置自动固定;能量转化装置其特征是通过上下棘轮盘将上压盘随摆动杆的左右运动转换为单一方向的转动,支撑机构中的支撑脚为发电装置提供稳定的支撑,并结合高度调节装置实现发电装置相对于摆动杆的位置确定。
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公开(公告)号:CN108710775A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810855456.4
申请日:2018-07-31
Applicant: 东北大学
CPC classification number: G06F17/5009 , F16F15/00
Abstract: 本发明提供一种基于听骨链传动机制的减震系统及设计方法。本发明方法,包括如下步骤:S1、通过三维软件建立听小骨三维模型;S2、确定听骨链的材料及振动传递效果好的锤砧关节旋转轴线的α角;S3、将绘制好的听小骨模型导入到动力学与运动学的仿真软件中并给锤骨、砧骨、镫骨和听小骨周围的韧带添加预设的材料,从而组建完整的听骨链模型;S4、通过制造实物模拟听骨链中各部件的连接关系和相对位置,测试并改进直至获得减震效果良好的减震系统。本发明可以更好地保护工厂内设备及施工人员的安全,同时也可以应用在交通运输领域,让座椅的减震性能更好。
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公开(公告)号:CN106475083A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610810336.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: B01J21/18 , B01J21/063 , B01J35/004 , B01J35/06
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛光催化复合材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:S1、氧化石墨烯/钛酸四丁酯复合材料的制备;S2、氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的制备。本发明提供的氧化石墨烯/二氧化钛光催化复合材料前驱体的制备方法,能够制备得到均匀负载二氧化钛的光催化复合材料前驱体。前驱体中TiO2和氧化石墨烯实现了有机复合,二氧化钛粒子均匀地负载在氧化石墨烯片层中,氧化石墨烯的引入起到了负载TiO2粒子和提高二氧化钛光催化活性的双重作用,有效提升光降解效率。本发明的前驱体材料还具有优异的涂覆功能。本发明方法具有步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高等特点。
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公开(公告)号:CN108710775B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810855456.4
申请日:2018-07-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于听骨链传动机制的减震系统及设计方法。本发明方法,包括如下步骤:S1、通过三维软件建立听小骨三维模型;S2、确定听骨链的材料及振动传递效果好的锤砧关节旋转轴线的α角;S3、将绘制好的听小骨模型导入到动力学与运动学的仿真软件中并给锤骨、砧骨、镫骨和听小骨周围的韧带添加预设的材料,从而组建完整的听骨链模型;S4、通过制造实物模拟听骨链中各部件的连接关系和相对位置,测试并改进直至获得减震效果良好的减震系统。本发明可以更好地保护工厂内设备及施工人员的安全,同时也可以应用在交通运输领域,让座椅的减震性能更好。
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公开(公告)号:CN105778878B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610255563.4
申请日:2016-04-22
Applicant: 东北大学
Inventor: 王海旺 , 王柄筑 , 陶钧实 , 赵庭婕 , 索彪 , 孙腾许 , 翁国明 , 王竑霖 , 全源 , 王昭宇 , 张睿毅 , 郑楠楠 , 蒋少斌 , 杜昊卿 , 李明智 , 马知雨 , 赵晓楠 , 魏新芳
IPC: C09K8/588
Abstract: 本发明公开了一种可降解聚丙烯酰胺驱油剂,是以纳米二氧化钛无机复合粒子为核,聚丙烯酰胺为膜的可降解聚丙烯酰胺驱油剂,其中,纳米二氧化钛无机复合粒子由二氧化钛包覆无机土得到的,聚丙烯酰胺键合于纳米二氧化钛无机复合粒子的表面,还公开了其制备方法。本发明提供的一种可降解聚丙烯酰胺驱油剂,能够有效提升聚丙烯酰胺的光降解效率,能够克服纳米二氧化钛分散不均的问题。本发明的驱油剂可代替传统的聚丙烯酰胺用于聚合物驱油领域,解决石油采出水外排对环境的污染问题。在不影响驱油剂驱油效果的同时具有环保,降低成本的特点。本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高。
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公开(公告)号:CN106883662A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710052320.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,公开一种涂料用高分散性TiO2填料及其制备方法。该填料的结构为:纳米TiO2颗粒表面包覆有多孔状Al2O3无机层,Al2O3无机层表面键合有聚丙烯酰胺。本发明首先在TiO2的表面包覆了一层多孔状Al2O3无机层,无机层对部分紫外进行散射,减少了内层TiO2对紫外光的吸收,降低其光催化活性,减少了TiO2对涂膜的腐蚀、粉化现象。此外用本发明方法包覆的无机层为孔状结构,不影响TiO2与周围介质的接触,紫外光条件下TiO2表面会产生‑OH等自由基,引发丙烯酰胺单体产生自由基聚合,生成聚丙烯酰胺高分子链生长在TiO2@Al2O3复合粒子表面,产生了空间位阻斥力,从而减小了粒子间的范德华力,避免了TiO2粒子之间的团聚现象。
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公开(公告)号:CN109290064B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201811118392.6
申请日:2018-09-20
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Inventor: 张煜垲 , 王海旺 , 王冠琦 , 马源 , 蒲泓沁 , 徐武嘉贝 , 高德宽 , 张乾康 , 徐海超 , 杨如桐 , 刘子逸 , 匡健 , 房子凱 , 张睿毅 , 李国辉 , 王子洋 , 魏新芳 , 翁国明 , 李明智 , 王柄筑
IPC: B03D1/018 , B03D3/06 , B03D101/00
Abstract: 本发明属于油砂尾矿絮凝领域,公开一种石墨烯/二氧化钛/聚丙烯酰胺复合自降解絮凝剂的制备方法。采用Hummers法制备氧化石墨烯;先采用溶胶凝胶法制备氧化石墨烯/二氧化钛凝胶粉末,然后将氧化石墨烯/二氧化钛凝胶粉末在惰性气氛条件下热处理,获得石墨烯/二氧化钛;将石墨烯/二氧化钛和丙烯酰胺的丙酮‑水溶液置于石英管中,紫外光照射,离心、洗涤、干燥得到石墨烯/二氧化钛/聚丙烯酰胺复合自降解絮凝剂。本发明絮凝剂能够克服聚丙烯酰胺高分子链易于缠结的特点,在石墨烯/二氧化钛表面形成梳型结构,从而使高分子链舒张的比较好,絮凝效果好;可在光照的条件下进行自降解。
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公开(公告)号:CN111354574A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010168782.5
申请日:2020-03-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明的一种以废旧酚醛保温板为原料制备超级电容器的制备方法,以废旧酚醛保温板为原材料,使用炭化法活化制备所得裂解碳材料具有电导率高、孔径分布合理等优点,同时因为酚醛保温板为多孔结构,因而所得裂解碳材料相比于传统材料具有更大的比表面积。再将制备的裂解碳材料作为电容器的正极与负极,将裂解碳材料直接粘附在凝胶电解质两侧,组装成三明治结构的全固态超级电容器,不需要任何黏合剂、隔膜或基底。该超级电容器具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106928412B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710180392.8
申请日:2017-03-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F292/00 , C08F220/56
Abstract: 本发明属于有机‑无机杂化材料制备领域,具体公开一种无机纳米颗粒@PAM杂化材料的制备方法。先制备过氧化无机纳米颗粒,然后加入丙烯酰胺和氯化亚铁构成氧化还原体系,反应后即得无机纳米颗粒@PAM杂化材料。本发明反应体系,可以在低压加热的条件下,不需要加入或键合其他引发剂,无机纳米颗粒便可以直接将有机单体在其表面引发聚合;而且避免了制备过程中因药品本身气味等给试验人员带来的风险,也简化了制备工艺,应用的是氧化‑还原体系的反应机理,使操作流程更加简便;本发明方法的主要特点:制备工艺简单,引发机理新颖。
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