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公开(公告)号:CN118325076A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311621887.1
申请日:2023-11-29
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了含脲多孔有机聚合物和含硫脲多孔有机聚合物,以及它们的制备方法及在吸附碘中的应用,属于多孔有机聚合物材料领域。本发明的含脲多孔有机聚合物和含硫脲多孔有机聚合物对水体中的碘和气体中的碘均具有优异的吸附性能。同时,含脲多孔有机聚合物和含硫脲多孔有机聚合物能够应用于典型环境水体中如饮用水和河水中的碘吸附,且在水蒸气存在的模拟工业废气条件下,依然可以捕获碘蒸汽。本发明的研究为构建新型非晶态多孔有机聚合物去除水体环境中和蒸汽状态下的I2提供了新的思路,这对解决日益严重的水体环境污染问题可能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116144263A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310401850.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 兰州大学
IPC: C09D183/04 , G03B15/02 , G02B27/28 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于工程材料与力学技术领域,具体涉及一种低温大变形散斑的制备工艺、散斑及光路观测系统。将PDMS硅橡胶40‑50wt%,固化剂3‑6wt%和二氧化钛颗粒45‑55wt%混合后第一混合液;将所述第一混合液滴至带材中心后采用旋涂工艺进行涂层,所述第一混合液均匀粘附在带材表面得到散斑样品;将所述散斑样品以1‑2℃/s的速度升温至100‑120℃,保温1.5‑2.5h后冷却,得到适用于超低温大变形环境的散斑样品。采用上述工艺制得的散斑,同时解决低温散斑的开裂和脱落问题。本发明的散斑的光路观测系统,可以有效地消除大部分杂散光和来自样本表面镜面反射的影响,从而显著提高图像的信噪比。
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公开(公告)号:CN113402312A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110697051.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 兰州大学
IPC: C05F17/20 , C05F17/10 , C05F17/80 , C05F17/957 , C05G3/80 , C05F9/02 , C05F9/04 , C05F11/00 , C05F5/00 , C05F3/00
Abstract: 本发明提供了用于处理农业废弃物的纳米复合催化剂、装置及方法,属于农业废弃物处理技术领域。该纳米复合催化剂含有纳米级活化改性黏土矿物、生物酶、重金属捕集剂、螯合剂、胶凝剂和稳定剂。本发明利用纳米复合催化剂快速分解转化处理农业废弃物中的有害物质,同时将重金属钝化,然后加工成品质优异的有机肥料,制肥过程中无需堆置场,节省空间,且无恶臭,对环境无污染,腐熟时间缩短至3小时以内,处理过程中无有机质损失,可显著提高农业废弃物的处理效率,并且制肥生成率比传统方法高20‑30%,极大提高了有机肥的经济实用性。
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公开(公告)号:CN113099949A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110384351.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明提供了一种促进菌类生长发育的菌棒调理剂及其制备和应用,属于涉及菌类栽培技术领域。所述的促进菌类生长发育的菌棒调理剂包括活化改性凹凸棒粉、草木灰、发酵甘草渣、苦荞糠皮粉、黄腐酸、过磷酸钙、硫酸镁和维生素B1。本发明的菌棒调理剂能够加快菌棒内食用菌发菌,明显加快菌丝的生长速度,缩短菌丝生长期,延长菌棒出菇周期;极大降低食用菌中的重金属含量,尤其是铅、砷、镉含量大幅降低,同时补充食用菌所需大量元素和微量元素,生产出富硒的食用菌。
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公开(公告)号:CN108061740B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201711011284.4
申请日:2017-10-26
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于土水曲线研究非饱和盐分迁移规律的室内试验装置,包括叠式压力板仪、截水瓶、电导仪、数据采集板、压阻式传感器、气源和调压阀门,所述叠式压力板仪包括数个由陶土板底座分隔而成的压力室,所述截水瓶通过管路连接至排水口,并且所述截水瓶置于压阻式传感器上,所述电导仪的探头置于截水瓶内,所述调压阀门的输入端通过管路密封连接至气源,其试验方法包括以下步骤,装样、加压、测试、计算。通过叠式压力板仪结合压阻传感器、电导仪能够对非饱和土水特征曲线测试中,土样内部的盐分变化实现精确测量,可以建立岩土体非饱和状态下水盐运移规律的定量化方程,为解决非饱和盐渍土以及非饱和高含盐量土的强度分析提供指导。
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公开(公告)号:CN106885742A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710181190.5
申请日:2017-03-24
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: G01N3/24 , G01N3/02 , G01N3/08 , G01N2203/0003 , G01N2203/0019 , G01N2203/0025 , G01N2203/0256 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明公开了一种新型饱和与非饱和渗透三轴仪。包括压力室,压力室的上下两端分别设置有压力室顶板和压力室底板,压力室内设置有顶帽,顶帽上设置有荷载杆,压力室底板上设置有底座,压力室上设置有控制装置,控制装置包括轴向力传感器、位移传感器、差压传感器、第一孔隙水压力传感器、第二孔隙水压力传感器、第一体积/压力控制器、第二体积/压力控制器、第三体积/压力控制器、压力控制器和数据采集器,压力室分为压力内室和压力外室。本发明提供的一种新型饱和与非饱和渗透三轴仪,精度高,实现了三轴试验中饱和‑非饱和的连续性。
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公开(公告)号:CN106769842A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611235354.X
申请日:2016-12-28
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N19/02
CPC classification number: G01N19/02
Abstract: 本发明公开了一种用于常低温环境下纤维材料摩擦特性的测试系统,包括拉伸试验机、应变采集仪、测试装置和监视及控制系统,所述测试装置包括测试管、配重块和测试支架,所述测试管水平放置于所述测试支架上,纤维丝缠绕测试管一圈后,丝的下端挂一配重块,上端与应变采集仪相连;所述测试系统还包括U型杜瓦容器,所述测试装置位于U型杜瓦容器内,所述杜瓦容器内装有液氮,液氮浸没整个测试装置;本发明同时提供了一种用于常低温环境下纤维材料摩擦特性的测试方法。本发明用应变采集仪代替传统的力传感器来扑捉到纤维丝摩擦过程中微小的变形,并用杜瓦容器提供低温的测试温度,这样实现了纤维丝材料常、低温环境下其摩擦性能的测试。
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公开(公告)号:CN105806766A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610244314.5
申请日:2016-04-19
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/088 , G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种可测体变的柔性壁渗透仪,包括压力室,所述压力室顶端为压力室顶板、底端为压力室底板,在所述压力室内安装有试样放置室,所述试样放置室顶端安装有顶帽、底端安装有底座,其特征在于,还包括有体变传感器和数据采集器,所述体变传感器安装在所述压力室顶板上并通过管路与所述压力室内部连通,所述体变传感器与所述数据采集器连接通讯。本发明不但克服了刚性壁渗透仪侧壁漏水的问题,而且可以实时监测渗透过程中的试样体积变化;可定量衡量试样顶部和底部的孔隙水压力的稳定性;实现岩土工程相关规范中不同试样的渗透系数监测。
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公开(公告)号:CN103336212B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310279933.4
申请日:2013-07-04
Applicant: 兰州大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种低温超导股线性能测试系统,包括内部具有真空室的低温密封容器,与所述低温密封容器密封安装的GM制冷机,包覆在所述低温密封容器外围的磁体,设在所述低温密封容器内部的真空室中、且位于所述GM制冷机的二级制冷头上方的应力加载装置,以及设在所述应力加载装置与GM制冷机的二级制冷头之间传热组件;测试样品放置在应力加载装置上。本发明所述低温超导股线性能测试系统,可以克服现有技术中能耗大、结构复杂和实用性差等缺陷,以实现能耗低、结构简洁和实用性好的优点。
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公开(公告)号:CN103344747B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310276509.4
申请日:2013-07-03
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种缩短粉质粘土饱和时间的技术方法,该方法利用了GDS非饱和土三轴仪,包括如下步骤:a.试样放置在GDS非饱和土三轴仪的试样放置室内,从位于试样放置室底端的进水管向试样放置室内通一段时间的二氧化碳,二氧化碳从位于试样放置室顶端的反压管路排出;b.通过反压管路向试样放置室内通一段时间的二氧化碳,二氧化碳通过试样从进水管排出;c.通过反压控制器从反压管路向试样放置室内通一定量水,水通过试样从进水管排出;d.通过反压控制器从进水管向试样放置室内通一定量水,水通过试样从反压管路排出;e.对试样进行反压饱和。本发明不但缩短了粉质粘土饱和实验所用时间,而且避免了无气水中进入空气使饱和效果更好。
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