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公开(公告)号:CN118892856A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410922548.5
申请日:2024-07-10
Applicant: 华北水利水电大学 , 中铁七局集团第五工程有限公司
Abstract: 本发明涉及非金属矿物材料和环境工程技术领域,具体涉及一种可见光响应的Bi2MoO6/g‑C3N4/高岭土复合光催化材料及其制备方法;所述可见光响应的Bi2MoO6/g‑C3N4/高岭土复合光催化材料为在高岭土片层表面负载纳米g‑C3N4和Bi2MoO6颗粒,Bi2MoO6颗粒的平均粒径为1~1.5μm,纳米g‑C3N4为纳米片,纳米g‑C3N4的平均尺寸为2~5um,复合光催化材料中高岭土与Bi2MoO6的质量比为0.4~1.2:1,高岭土与纳米g‑C3N4的质量比为3:1.5~2;所述制备方法为以高岭土为载体,三聚氰胺、Bi(NO3)3·5H2O和Na2MoO4·2H2O为前驱体,通过固相烧结法和溶剂热法在高岭土片层表面负载纳米g‑C3N4和Bi2MoO6,本发明利用Bi2MoO6对g‑C3N4/高岭土复合材料进行改性,进一步提高了纳米复合材料的比表面积并且增加了大量的反应活性位点,有利于光催化反应的高效进行。
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公开(公告)号:CN115970559A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310145967.8
申请日:2023-02-22
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B01F33/81 , B01F31/50 , B01F35/43 , B01F35/92 , C09J189/00 , C09J105/08 , C09J103/00 , C09J105/02 , B01F101/36 , B01F35/90
Abstract: 本发明公开一种生物胶生产加工装置及加工方法,包括基座,其特征在于:所述基座固定连接一组均匀分布的滑槽,每个所述滑槽分别固定连接电动推杆一,每个所述电动推杆一的推杆端分别固定连接舵机,每个所述舵机的输出轴分别固定连接圆盖的边缘处,所述基座固定连接电机一,所述电机一的输出轴轴承连接Y形杆,所述电机一的输出轴固定连接齿轮二。本发明涉及生物胶加工设备领域,具体地讲,涉及一种生物胶生产加工装置及加工方法。本发明要解决的技术问题是提供一种生物胶生产加工装置及加工方法,方便生物胶生产加工。
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公开(公告)号:CN111843168B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010603888.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种超声波焊接镍薄板的方法,在待焊接的镍薄板之间涂覆纳米非晶镍颗粒,形成中间层,中间层的厚度为20~40μm;纳米非晶镍颗粒表面包覆一层厚度为1~3nm的聚乙烯吡咯烷酮;在涂覆纳米非晶镍颗粒中间层之前,把镍薄板浸入浓度为5~9%的稀盐酸溶液中清洗10~20分钟,然后用纯酒精清洗,晾干;对涂覆纳米非晶镍颗粒中间层的镍薄板进行超声波焊接,焊接时间为0.4~0.8s,焊接压力为40~65psi,焊接振幅为35~60μm;本发明采用纳米非晶镍颗粒作为中间层辅助超声波焊接镍/镍,接头的最大剪切强度达到2580N,接头电阻小于98μΩ,解决了超声波焊接镍/镍接头力学性能低、电阻高的问题。
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公开(公告)号:CN111843168A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010603888.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种超声波焊接镍薄板的方法,在待焊接的镍薄板之间涂覆纳米非晶镍颗粒,形成中间层,中间层的厚度为20~40μm;纳米非晶镍颗粒表面包覆一层厚度为1~3nm的聚乙烯吡咯烷酮;在涂覆纳米非晶镍颗粒中间层之前,把镍薄板浸入浓度为5~9%的稀盐酸溶液中清洗10~20分钟,然后用纯酒精清洗,晾干;对涂覆纳米非晶镍颗粒中间层的镍薄板进行超声波焊接,焊接时间为0.4~0.8s,焊接压力为40~65psi,焊接振幅为35~60μm;本发明采用纳米非晶镍颗粒作为中间层辅助超声波焊接镍/镍,接头的最大剪切强度达到2580N,接头电阻小于98μΩ,解决了超声波焊接镍/镍接头力学性能低、电阻高的问题。
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公开(公告)号:CN119880775A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411904377.X
申请日:2024-12-23
Applicant: 华北水利水电大学
Inventor: 倪增磊 , 方明 , 原志鹏 , 马江松 , 黄亮 , 凌自成 , 彭进 , 李宁宁 , 李欢 , 杨嘉佳 , 计红军 , 敖三三 , 叶福兴 , 王星星 , 施建军 , 谢旭 , 艾拉特·纳佐罗夫 , 秦建 , 郭鹏
IPC: G01N19/02
Abstract: 一种超声焊接金属薄板界面摩擦系数的测试装置及方法,该装置设有一底座,滑台通过导轨安装在底座上,下部待焊接金属薄板固定在滑台上,上部待焊接金属薄板搭接在下部待焊接金属薄板上,滑台的一侧顶紧在挡块上,滑台另一侧依次设有顶杆、力测试仪、预紧力调节组件以及位移调节组件,位移调节组件的位移输出端连接在预紧力调节组件上,并通过驱动预紧力调节组件移动以调整预紧力调节组件所输出的预紧力大小,预紧力调节组件所输出的预紧力依次通过力测试仪和顶杆传递至所述滑台;采用该超声焊接金属薄板界面摩擦系数的测试装置及测试方法可以准确的获得两金属薄板界面的实时摩擦系数,为金属薄板超声焊接接头质量提高奠定坚实的技术基础。
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公开(公告)号:CN119265620A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411427012.2
申请日:2024-10-14
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及纳米催化材料技术领域,具体涉及纳米碗状钼掺杂金属磷化钴催化剂的制备方法及其应用;所述制备方法包括:S1、制备CoMo‑MOF,S2、制备Mo‑CoP;所述应用方法为将所述纳米碗状钼掺杂金属磷化钴催化剂应用于催化电解水吸氢、吸氧反应的过程中;本发明采用Mo掺杂的金属有机骨架为前驱体,经过磷化煅烧即制备了目标催化剂,该催化剂由于钼掺杂提高的磷化钴中Co的价态,提高了催化剂的本征催化活性,可有效催化电解水。
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公开(公告)号:CN119259081A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411346011.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , B01J35/52 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种MOF衍生NiS/ZnIn2S4复合材料及其制备方法与应用,所述MOF衍生NiS/ZnIn2S4复合材料是以螺旋状的ZnIn2S4与NiS复合形成的具有耦合异质界面的绳索葡萄状材料,其中,所述NiS是以Ni‑MOF为前驱体、经硫化并煅烧制备得到;所述螺旋状的ZnIn2S4是通过聚乙烯吡咯烷酮作为导向剂、丝氨酸作为模板,水热合成得到。本发明采用微球结构的Ni‑MOF作为前驱体,为NiS提供了更丰富的活性位点,提升了析氢速率,NiS与ZnIn2S4之间构建的三维材料的异质界面改变了电子的传输途径,该结构可显著增强光催化析氢反应效率。
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公开(公告)号:CN111843167A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010603880.7
申请日:2020-06-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种超声波焊接镍钛形状记忆合金薄板的方法,在待焊接的镍钛形状记忆合金薄板之间涂覆纳米氢化钛和甲酸镍包覆纳米镍的混合颗粒,形成中间层,混合颗粒是以纳米氢化钛和甲酸镍包覆纳米镍颗粒的摩尔比1:1进行机械混合,中间层的厚度为20~40μm;对涂覆混合颗粒中间层的镍钛形状记忆合金薄板进行超声波焊接,焊接时间为0.55~0.9s,焊接压力为45~70psi,焊接振幅为40~65μm;本发明可提高超声波焊接镍钛形状记忆合金薄板界面的焊合率,从而提高超声波焊接镍钛形状记忆合金接头的力学性能,采用纳米氢化钛和甲酸镍包覆纳米镍混合颗粒作为中间层辅助超声波焊接镍钛形状记忆合金的接头最大剪切强度可达2890N。
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公开(公告)号:CN119681157A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411780413.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种铜薄板表面微观组织调控方法及其装置,涉及金属材料表面工程技术领域,该微观组织调控方法步骤如下:将铜薄板固定于可移动的工作台上,采用可沿Y方向运动的工具头对铜薄板进行多道次变振幅变压力高频微锻;同时,在上述高频微锻过程中,在每个道次内,工具头输出恒定的振幅以及恒定的压力,同时工作台带动铜薄板沿X方向单向运动,此时工具头对铜薄板产生切向挤压作用,在高频微锻和切向挤压共同作用下,可得到表面呈{111} 晶体取向且晶粒尺寸呈梯度分布的微观组织结构;对提高超声波焊接铜薄板接头的有效厚度和焊合率有很大的帮助,对于新能源汽车产业发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119406429A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411397455.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明涉及光催化析氢技术领域,具体是涉及一种用于光催化析氢的MOF衍生In2S3/ZnIn2S4复合材料的制备方法及应用,包括:S1、MIL‑68前驱体的制备,S2、In2O3的制备,S3、In2S3/ZnIn2S4复合材料的制备;本发明的In2S3/ZnIn2S4复合材料的制备操作流程简单,成功实现了In2S3与超薄纳米片In2S3/ZnIn2S4的同时生成;n2S3与ZnIn2S4之间构建了异质结结构;该异质结具备独特的结构特性,通过内建电场与电子、界面结构的协同作用,有效提升了光催化析氢活性;MOF形貌的保留导致In2S3/ZnIn2S4具有高孔隙率,ZnIn2S4薄纳米片缩短了光孔在水中的电荷扩散路径,保证了足够的光吸收,从而暴露出更多的催化活性中心;制备金属有机骨架衍生的In2S3/ZnIn2S4复合材料在光催化析氢领域具有极好的性能优势。
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