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公开(公告)号:CN119410342A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411534556.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种微藻‑SiO2生物基纳米流体抑尘剂制备方法,步骤包括:(1)微藻培养:使用BG‑11培养基,经灭菌、冷却后接种微藻,进行7天光/暗循环培养,最终过滤收集微藻细胞;(2)活性成分提取:清洗微藻细胞,通过超声波破碎、酶解及微波辅助氯仿‑甲醇混合提取法,经离心、过滤及旋转蒸发处理,获取微藻活性成分;(3)SiO2纳米粒子合成:将SiO2前驱体与去离子水混合,调整pH并稀释,加入微藻活性成分后恒温震荡,离心分离并纯化SiO2纳米粒子;(4)纳米流体抑尘剂制备:将SiO2纳米粒子与微藻活性成分和分散剂按比例混合于水中,制成微藻‑SiO2生物基纳米流体抑尘剂。该发明有望解决传统抑尘剂的局限性,提供一种新型、高效、环境友好的抑尘剂制备方法。
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公开(公告)号:CN106698147B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201611102153.2
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种深井提升系统智能防坠方法与装置,该智能防坠方法包括:沿井筒内壁均匀布置电磁缓速装置,所述电磁缓速装置包括永磁式缓速器、机械传动装置、速度传感器、控制器、手控开关,永磁式缓速器包括设置在井筒内壁上的磁铁支架,磁铁支架是由屏蔽层和磁极片嵌接组合而成,在磁铁支架上沿提升容器运动方向间隔设置若干个永磁体,永磁体之间通过非导磁块相互粘结为一个永磁体组合,机械传动装置与永磁体组合连接,可以使永磁体组合在磁铁支架上做水平移动,同时将机械抓捕装置与提升容器相连。本发明是通过永磁式缓速器对提升容器进行缓速处理的同时采用防坠器进行机械抓捕,制动平稳,抓捕可靠,提高了深井提升设备的安全系数。
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公开(公告)号:CN119349921A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411494982.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种矿用微胶囊自修复封孔材料及制备方法,所述封孔材料由如下重量配比的原料制备而成:囊壁15~18份、囊芯2~4份。该封孔材料以1,4‑丁二醇二缩水甘油醚稀释后的双酚S型环氧树脂为囊芯,合成表面覆盖有硅烷偶联剂的微胶囊,再分散到水泥基材料中,得到自修复微胶囊水泥基封孔材料。一旦水泥基材料产生损伤或钻孔周围注浆处再次产生裂隙时,微胶囊破裂释放出囊芯修复剂,参与固化反应封闭微细裂纹,实现无需探测裂缝确切位置的主动修复,从而延长材料服役期限。本发明封孔材料成本低廉、操作简便、具备良好的耐高温高压性能,可用于煤层注水钻孔、致裂钻孔等各类钻孔的封孔作业及煤层裂缝孔洞的封堵,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN104864272B
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201510186600.6
申请日:2015-04-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F17D5/06 , G01N29/265
Abstract: 本发明公开了一种油气管道相控阵超声检测自动扫查装置,包括固定支架(1)、轴向运动机构(2)、周向运动机构(3)、以及用于夹持相控阵超声探头(5)的探头架(4);所述的轴向运动机构(2)安装于固定支架(1)上、控制周向运动机构(3)沿管道轴向运动扫查;所述的周向运动机构(3)安装于轴向运动机构(2)上、控制设置在周向运动机构(3)上的探头架(4)沿管道周向运动扫查;本发明通过设置轴向运动机构和周向运动机构,能够控制相控阵超声探头沿管道外表面实现轴向或周向精确自动移动,利用相控阵超声信号对管道自动进行无损探伤扫查。
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公开(公告)号:CN106698147A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611102153.2
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种深井提升系统智能防坠方法与装置,该智能防坠方法包括:沿井筒内壁均匀布置电磁缓速装置,所述电磁缓速装置包括永磁式缓速器、机械传动装置、速度传感器、控制器、手控开关,永磁式缓速器包括设置在井筒内壁上的磁铁支架,磁铁支架是由屏蔽层和磁极片嵌接组合而成,在磁铁支架上沿提升容器运动方向间隔设置若干个永磁体,永磁体之间通过非导磁块相互粘结为一个永磁体组合,机械传动装置与永磁体组合连接,可以使永磁体组合在磁铁支架上做水平移动,同时将机械抓捕装置与提升容器相连。本发明是通过永磁式缓速器对提升容器进行缓速处理的同时采用防坠器进行机械抓捕,制动平稳,抓捕可靠,提高了深井提升设备的安全系数。
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公开(公告)号:CN104865310A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510104047.7
申请日:2015-06-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明公开了一种齿轮与轴类零件渗碳深度的脉冲涡流检测装置,包括脉冲信号发生器、功率放大器、电涡流探头、信号调理放大器、数据采集卡及计算机;脉冲信号发生器产生脉冲信号,经功率放大器后驱动电涡流探头,电涡流探头输出信号经信号调理放大器和数据采集卡后输入计算机;同时还包括使用该装置的检测方法;本发明解决了当前实际生产中齿轮与轴类零件渗碳深度检测存在的随机抽样、破坏性、成本高、需要化学试剂、过程繁琐费时等问题,具有不破坏零件使用性能、检测速度快、仪器成本低、不受趋肤效应限制等优点,可实现齿轮与轴类零件的在线100%检测。
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公开(公告)号:CN104864272A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510186600.6
申请日:2015-04-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F17D5/06 , G01N29/265
Abstract: 本发明公开了一种油气管道相控阵超声检测自动扫查装置,包括固定支架(1)、轴向运动机构(2)、周向运动机构(3)、以及用于夹持相控阵超声探头(5)的探头架(4);所述的轴向运动机构(2)安装于固定支架(1)上、控制周向运动机构(3)沿管道轴向运动扫查;所述的周向运动机构(3)安装于轴向运动机构(2)上、控制设置在周向运动机构(3)上的探头架(4)沿管道周向运动扫查;本发明通过设置轴向运动机构和周向运动机构,能够控制相控阵超声探头沿管道外表面实现轴向或周向精确自动移动,利用相控阵超声信号对管道自动进行无损探伤扫查。
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公开(公告)号:CN118028401A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410124060.8
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C12P19/12 , C09K3/22 , C12P7/6436 , E21F5/06
Abstract: 本发明属于抑尘剂技术领域,公开了酶催化法高效合成生物抑尘剂的方法。包括如下步骤:a.将海藻糖加入到有机溶液中,在40~60℃水浴恒温摇床中预热1~2h,取出冷却至室温;b.加入一定量的脂肪酸、脂肪酶、干燥剂,在50~65℃水浴恒温摇床中反应24~48h,得到反应液;c.将步骤b制得的反应液进行固液分离、提纯、旋蒸冷凝、干燥;d.将步骤c制得的海藻糖脂肪酸与水按0.01%~0.05%按质量百分比配制,即得。与传统抑尘剂相比,本发明的生物抑尘剂的渗透性、抗风蚀性均比较好,具有更优的润湿性和渗透性。同时,本发明依据酶催化法进行合成,与传统化学抑尘剂的制备相比有效避免了中间产物的产生,最大限度提高了产物转化率,且原料是环保型材料可生物降解,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN118027899A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410124088.1
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明公开了微藻油提取合成生物抑尘剂的方法。主要步骤包括:(1)藻油提取:混合藻粉与水,超声波震荡,加催化剂与表面活性剂,微波辅助提取,萃取,干燥得藻油油脂;(2)酯交换反应:藻油油脂、乙醇和催化剂加热回流,搅拌至油滴消失,萃取,干燥得脂肪酸乙酯;(3)还原反应:混合乙醇、硼氢化钠和乙酯,搅拌,离心得上层溶液,即得抑尘剂。本发明成本低廉,具备环境友好性和生物可降解性,在吸收废气中二氧化碳的同时能快速积累油脂,且油脂含量最高可达细胞干重的80%,能在自然环境中迅速分解。具备原材料易获取、安全、绿色环保的新型抑尘剂的合成要求,可广泛应用于建筑、道路、矿山等粉尘污染严重的领域,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN104849345A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510200730.0
申请日:2015-04-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明公开了一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,第一导向杆、第二导向杆和调节杆使脉冲涡流探头始终与横梁相切且轴线重合,计算机系统通过电缆连接信号激励模块,控制信号激励模块产生激励信号驱动探头产生激励磁场在横梁中扩散,同时探头接收激励磁场在横梁中扩散产生的二次磁场再将其转换成电信号再通过信号处理模块和采集卡后输入计算机系统,从而得到横梁中的缺陷信息;本装置可使脉冲涡流探头始终与横梁相切,且轴线相互重合,保证提离始终保持不变,从根本上消除了提离变化对信号的影响,显著提高检测精度,同时调节两个导向杆使本装置适用于各种规格的横梁,为实现大型矿用振动筛横梁疲劳裂纹的自动化检测奠定基础。
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