一种自行车及其物品防遗漏装置和方法

    公开(公告)号:CN108116559B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201810111716.7

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种自行车及其物品防遗漏装置和方法,属于报警装置技术领域。本发明包括车锁和警报器,所述的车锁包括车锁外壳、位于车锁外壳内的锁舌及固定挡板和活动挡板,固定挡板和活动挡板之间连接有弹簧I,锁舌穿过弹簧I并通过活动挡板与车锁外壳外部的锁车把柄固定相连;所述车锁外壳的内壁位于固定挡板上方铰接有警报信号传送器,固定挡板上设有与警报信号传送器相对应的警报信号触发器,所述自行车的车篮内设有红外线感应器,该红外线感应器与警报信号触发器及警报器均与控制终端相连。采用本发明的装置能够有效防止人们骑车后将物品遗忘在车上,从而造成丢失的问题。

    氮化钛纳米粉体高压液相合成方法

    公开(公告)号:CN108101009A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810076302.5

    申请日:2018-01-26

    Inventor: 韩召 万超 许立信

    CPC classification number: C01B21/0763 C01P2004/64

    Abstract: 本发明公开了一种氮化钛纳米粉体高压液相合成方法,属于氮化钛制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤;步骤A:准备反应助剂,向反应助剂中加入液氨,待液氨与反应助剂分层之后,向反应助剂中加入四氯化钛,于温度A、压力B下进行化学反应,反应结束之后进行洗涤,得到氮化钛前驱体;步骤B:将步骤A得到的氮化钛前驱体进行焙烧,得到氮化钛纳米粉体。其中:‑35℃<温度A≤30℃、压力B为0.2MPa~1.5MPa。本发明的制备方法降低了能耗,生产成本较低,获得的氮化钛粉体纯度高、颗粒均匀、粒度分布窄、粒径可达纳米级。

    一种红外节能涂料及其应用

    公开(公告)号:CN104987763A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510119884.7

    申请日:2015-03-18

    CPC classification number: Y02P20/124 C09D7/61

    Abstract: 本发明提供了一种红外节能涂料及其应用,属于红外节能材料技术领域。该红外节能涂料是以高发射率红外节能材料为核心组分,添加占红外节能涂料质量比为3-5%的分散剂、占红外节能涂料质量比为10-50%的液体粘结剂以及占红外节能涂料质量比为2-5%的稳定剂制备而成。高发射率红外节能材料以钙钛矿结构的铝酸镧为主相,并且在镧位掺杂0.01-0.25摩尔的第二主族元素离子,在铝位掺杂0.02-0.5摩尔的过渡金属元素离子。本发明的主要优点在于:所制备的红外节能涂料的发射率最高达到0.95,并且具有良好的高温稳定性,在高温热工炉窑节能领域具有巨大的应用潜力。

    一种以含铁冶金尘泥为主要原料制备Fe2O3/Al2O3载氧体的方法

    公开(公告)号:CN104059714B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410317209.0

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种以含铁冶金尘泥为主要原料制备Fe2O3/Al2O3载氧体的方法,属于固体废弃物利用技术领域。该方法通过酸解和pH调节的溶胶凝胶方法在含铁冶金尘泥中得到含有Fe-Al粒子的溶液,将该溶液氧化得到复合粒子溶液,以此为Fe-Al源进行pH调节,产生两种元素的氢氧化物沉淀,最后在氧气或者空气气氛下焙烧生成Fe2O3/Al2O3载氧体。与传统方法相比,该方法制备Fe2O3/Al2O3载氧体具有较好的载氧能力和循环性能,而且所用的Fe、Al元素均来自钢铁企业中的含铁冶金尘泥,从而克服了现有技术单纯依赖化学试剂的局限,在降低制备成本的同时,也为含铁冶金尘泥资源高附加值利用提供了新途径。

    一种钕铁硼废料中稀土元素的回收方法

    公开(公告)号:CN104087755A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410353173.1

    申请日:2014-07-23

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼废料中稀土元素的回收方法,属于稀土资源回收技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将氟化铝粉末与冰晶石粉末按照质量比1:1~1:10混合均匀,得到冰晶石-氟化铝混合物;(2)将钕铁硼废料破碎成粒度为4~6mm颗粒后埋覆于冰晶石-氟化铝混合物中;(3)将埋覆有钕铁硼废料的冰晶石-氟化铝混合物置于电炉中,并于900~1200℃温度下反应3~12h;(4)将反应所得产物进行固液分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为废钢,熔盐即为稀土氟化物-冰晶石-氟化铝的混合物。本发明中的氟化铝能选择性地将钕铁硼废料中未氧化的稀土元素提取出来,而冰晶石能较好地溶解已经氧化成氧化物的稀土,因此稀土的回收率大大提高。

    一种氮化硅粉体除铁剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN116143084B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310174252.5

    申请日:2023-02-28

    Inventor: 韩召

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硅粉体除铁剂及其使用方法,属于无机非金属材料技术领域。本发明的除铁剂由无机酸、金属金属螯合剂的水溶液组成,无机酸的质量百分数为0.05~0.5%,金属螯合剂的质量百分数为0.01~0.1%。本发明的除铁方法由氮化硅粉体在除铁剂中的酸洗螯合、过滤洗涤、真空干燥等步骤组成。本发明应用于氮化硅粉体铁杂质的去除时,具有铁杂质去除率高、酸液消耗量少,且操作过程简单、成本较低等特点,在高纯氮化硅材料制备领域应用前景广阔。

    一种氮化硅粉体除铁剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN116143084A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310174252.5

    申请日:2023-02-28

    Inventor: 韩召

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硅粉体除铁剂及其使用方法,属于无机非金属材料技术领域。本发明的除铁剂由无机酸、金属金属螯合剂的水溶液组成,无机酸的质量百分数为0.05~0.5%,金属螯合剂的质量百分数为0.01~0.1%。本发明的除铁方法由氮化硅粉体在除铁剂中的酸洗螯合、过滤洗涤、真空干燥等步骤组成。本发明应用于氮化硅粉体铁杂质的去除时,具有铁杂质去除率高、酸液消耗量少,且操作过程简单、成本较低等特点,在高纯氮化硅材料制备领域应用前景广阔。

    氨解法制备高纯氮化硅粉体方法

    公开(公告)号:CN113148966A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110424082.2

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,涉及氮化硅制备领域。该氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,包括以下内容,向反应容器中加入溶剂和四氯化硅,控制容器中的温度和压器,并向溶剂中融入液氨,并减小容器中的压强,使得液氨气化沸腾,扰动整个反应体系,获得氮化硅前驱体,接着将硅前驱体灼烧、粉碎和焙烧处理,获得氮化硅。通过将反应物充分接触,氮化硅前驱体生成效率高,且氮化硅前驱体的颗粒大小可以通过溶剂量和液氨通入气化的速度控制,利于对最终产品氮化硅粒度的控制。

    氮化钛纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108059135A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201810076263.9

    申请日:2018-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种氮化钛纳米粉体及其制备方法,属于氮化钛制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤;步骤A:准备反应助剂,向反应助剂中加入液氨,待液氨与反应助剂分层之后,向反应助剂中加入四氯化钛,于温度A、压力B下进行化学反应,反应结束之后进行洗涤,得到氮化钛前驱体;步骤B:将步骤A得到的氮化钛前驱体进行焙烧,得到氮化钛纳米粉体。本发明制备的氮化钛纳米粉体的平均晶粒尺寸≤100nm。本发明的制备方法生产成本较低,获得的氮化钛粉体纯度高、颗粒均匀、粒度分布窄、粒径可达纳米级。

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