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公开(公告)号:CN108995057B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810874913.4
申请日:2018-08-01
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种手提式墙体切割机,其中,所述手提式墙体切割机包括固定架(1),能够以轴心为轴可转动地设置于所述固定架(1)上的旋转盘(2),所述旋转盘(2)上还设置有切割机构;其中,所述切割机构包括设置于所述旋转盘(2)的盘面上,且能够在所述盘面上旋转的至少一个第一角度盘(3),以及设置于所述第一角度盘(3)上的切锯单元;所述固定架(1)上设置有提手(4),且所述提手(4)的外表面上设置有多个防滑凸起(5)。实现了能有效适应大型墙体的切割,且使得操作者便于牢固地抓取,防止操作过程中掉落等现象的发生的效果。
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公开(公告)号:CN109868386B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910176650.4
申请日:2019-03-08
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种耐磨材料,在铝合金基体内均匀分布有氮化铝、氧化铝、二硅化钼、石墨粉颗粒,铝合金基体表面分布有复合微弧氧化层,氮化铝、氧化铝、二硅化钼的硬度高,显著提高材料的硬度及耐磨性,石墨粉可提高减摩性。表面的复合微弧氧化层可有效提高合金表面的耐磨性及耐腐蚀性。合金中Sn、Ru、Sr、Lu、Cu、Mn、Mg、Mo、Fe等元素强化相弥散强化从而提高材料的力学性能。制备方法上通过在纯铝金属丝上粘附混合粉末的方式,使得浇铸时混合粉末位于母合金液中央,有利于微粉颗粒的快速扩散和均质,提高生产效率,优化微弧氧化成膜参数和条件,提高氧化陶瓷膜的硬度和光滑程度,降低膜厚,有效提高材料的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN109868396B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910293451.1
申请日:2019-04-12
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开一种熔盐材料及其制备方法和应用,涉及铝合金变质剂领域。熔盐材料由如下重量份的原料制成:磷酸钠13‑18%、氯化铝5‑9%、氟化锰0.6‑1.2%、乙酸锰5‑8%、硝酸锰3‑6%、氟化钠11‑15%、氟硅酸钠3‑7%、氟化锂0.2‑0.6%、陶瓷粉2‑7%,余量为氯化钾;稀土镱、铥、钠、锂等多种变质元素的相互配合,使得变质效果优良。原料中绿泥石粉可作为变质剂载体除气除渣,简化熔炼步骤,提升熔炼效率,其中富含的氧化铝和氧化硅能显著提升合金硬度。将熔融盐电解沉积工艺与变质熔炼工艺结合,充分发挥熔盐材料的优良变质效果,可显著提升铝合金铸件的强度、塑性和硬度。
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公开(公告)号:CN110004335A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910293758.1
申请日:2019-04-12
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开一种综合处理剂及应用该综合处理剂进行铝合金变质处理的方法,综合处理剂由如下重量百分比的原料制备:磷酸钙0.4-1.2%、乙酸钠1.5-2.2%、硝酸锰2-6%、硝酸锶12-19%、氯化钠8-12%、氟化钆0.2-0.6%、绢云母复合物粉18-25%、高氯酸铝0.5-0.9%、其余为氯化钾;绢云母复合物粉中的绢云母可作为变质剂载体除气,其中富含的氧化铝和氧化硅能显著提升合金硬度。结合钠、锶、钆、钷等多种变质元素,变质效果优异。将本发明应用于搅拌摩擦加工进行铝合金表面处理,可有效匹配搅拌摩擦加工工艺的特点,无须高温精炼除气,使得铝合金产物的力学性能显著提升。
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公开(公告)号:CN109988930A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910293430.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开一种覆盖综合材料及其制备方法和应用,涉及铝合金变质剂领域。覆盖综合材料由如下重量份的原料制成:氯化铝3‑9%、乙酸锰0.5‑0.8%、硝酸钠2‑9%、氟化锌0.11‑0.18%、氯化钾8‑12%、氯化钠12‑16%、氟化钠6‑10%、复合粉9‑18%、其余为氟铝酸钠;覆盖综合材料作为变质剂时,多种变质细化元素的相互配合,使得变质效果优良;作为覆盖剂时,阻止熔体吸气氧化,保温效果优良,促进排气排渣,原料中钾长石黏土粉可作为变质剂载体除气除渣,简化熔炼步骤,提升熔炼效率,其中富含的氧化铝和氧化硅能显著提升合金硬度。铝合金熔炼时使用覆盖综合材料可显著提升铝合金铸件的强度、塑性和硬度。
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公开(公告)号:CN109868384A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910213402.2
申请日:2019-03-20
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种改变合金相的材料,由如下重量比的组分组成:硫代硫酸钠13-18%、硫酸铝4-9%、硝酸铝0.6-1.2%、乙酸钠5-11%、硝酸钠13-16%、氧化铝3-7%、氯化钾2-6%、黑云母复合物粉15-19%,其余为氯化钠;稀土复合物能够改变杂质元素形成的有害相的形态和尺寸,由此降低杂质相的危害,辅助提高细化变质效果。硝酸镨、磷钨酸在乙醇体系中反应生成稀土磷钨酸盐,并以黑云母粉作为其载体,可消除高温下稀土元素镨催化活性降低的缺陷,黑云母复合物粉中的稀土元素镨和锶能够有效细化粗大的初晶硅,黑云母粉有助除气除渣,因此本发明中制备的材料在变质处理的同时还可除气除渣,提升熔炼效率。
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公开(公告)号:CN109761531A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910176683.9
申请日:2019-03-08
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种建筑添加剂材料及其制备方法,建筑添加剂材料包含如下重量百分含量的原料:硫酸0.003~0.005%,酒石酸钙0.14~0.19%,酒石酸18~26%,草酸0.3~0.6%,硫酸钙0.6~1.3%,氧化锌复合粉体材料35~40%,氧化亚铜/氧化锌复合体材料13~18%,其余氧化锌。制备过程中采用焙烧、研磨、二次回火等工艺使得本发明具有良好的防水性能,同时具有良好的稳定性和实用性,可广泛应用于建筑领域等。氧化亚铜/氧化锌复合体材料有助于松散性的针状组织本身的强度。氧化锌复合粉体材料大大提高了结构整体的抗渗能力。本发明可从从本质上改善了普通混凝土结构体积的不稳定带来的再次裂渗。
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公开(公告)号:CN109750180A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910214129.5
申请日:2019-03-20
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种合金辅助材料,由如下重量比的组分组成:硝酸钡3-8%、硝酸钠11-15%、碳酸铝3-9%、乙酸锰0.5-1.5%、硝酸铝3-11%、氯化钾11-15%、氯化钠8-12%、海泡石复合粉12-18%,余量为氟铝酸钠;稀土复合物、乙酸锰能够改变杂质元素形成的有害相的形态和尺寸,海泡石复合物粉中的多种变质元素能够有效细化粗大的初晶硅,在变质处理的同时还可除气除渣,提升熔炼效率。制备方法中采用挤压煅烧的方法使得粉末原料间的间隙缩小,有利于钠、锶、铝、钾、钕等金属盐形成金属络合物,将多种元素的变质效果叠加,且络合物更为稳定,防止或减缓高温熔炼时单独变质剂的烧损,延长有效变质时间。
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公开(公告)号:CN109138609A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810861778.X
申请日:2018-08-01
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种按钮式防盗门拉手,其中,所述按钮式防盗门拉手包括壳体,设置于所述壳体内的杠杆机构,以及连接于所述杠杆机构上的旋转空芯体(4);所述壳体上嵌合有至少部分突出所述壳体外部且能够伸缩的按钮(2);所述杠杆机构包括固定设置于所述壳体内部的轴杆(10),以及贯穿所述轴杆且能够以所述轴杆为轴转动的杆体(3),所述杆体一端连接所述按钮,另一端与所述旋转空芯体相接触,且所述杆体能够带动所述旋转空芯体转动;所述旋转空芯体上设置有与方钢(8)相契合的凹孔。实现了开关门简单,结构简单,能有效利用杠杆原理进行操作,省力方便,且制造成本低,有利于批量化生产的效果。
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公开(公告)号:CN109133776A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810934036.5
申请日:2018-08-16
Applicant: 安徽信息工程学院
IPC: C04B28/04 , C04B111/27
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2111/00293 , C04B2111/27 , C04B2201/50 , C04B12/04 , C04B14/06 , C04B14/041 , C04B22/10 , C04B24/06 , C04B24/04 , C04B24/12 , C04B22/085 , C04B22/124 , C04B14/28
Abstract: 本发明公开了一种含活性添加剂的混凝土材料,所述混凝土材料包括:硅酸盐水泥、活性添加剂、硅酸钠、石英砂和水;其中,活性添加剂由材料A、材料B和材料C组成;所述材料A的原料成分包括:水铝英石和碳酸钾;所述材料B的原料成分包括:酒石酸、顺丁烯二酸、甲酸铵、偏铝酸钙、草酸、酒石酸钠和氯化钙;所述材料C的原料成分包括:硅酸钠、柠檬酸钠、甲酸锌、碳酸钙、碳酸钾、三水醋酸钠、甲酸钙、偏铝酸钙和氯化钙;解决了传统的混凝土材料整体机械强度和抗渗能力不足的问题。
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