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公开(公告)号:CN117705879A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311691232.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 郑州大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明属于纳米材料检测技术领域,公开一种检测不良电导体二维材料单层薄膜覆盖度的方法,包括以下步骤:将待测二维材料沉积于导电基底A上,形成表面沉积有二维材料单层薄膜的待测基底;在待测基底上平行覆盖导电基底B,封装处理,以形成三明治结构的结构;在一定电压条件下,以恒定的压缩速率下对所述待测结构结构均匀施加压力,得到压力‑电流响应曲线;利用理论模型公式对得到的压力‑电流响应数据进行拟合,拟合得出二维材料单层薄膜的覆盖面积;检验拟合结果,选取拟合度R2>0.98000的覆盖率作为最终薄膜覆盖度。本发明的检测方法能够检测大面积范围内二维材料单层薄膜的覆盖度。
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公开(公告)号:CN111185588A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010119699.9
申请日:2020-02-26
Applicant: 郑州大学
IPC: B22D41/02
Abstract: 本发明公开了一种干式料中间包气幕挡墙的施工方法。首先制作带镶嵌槽的气幕挡墙钢制模具和带镶嵌槽的吹氩管钢制模具,两个模具内镶嵌的材料均为薄泡沫;将薄泡沫分别镶嵌在两个钢制模具的两侧,将镶嵌有薄泡沫板的两个模具分别放在设计的位置,两个模具顶端中心点对齐;接着安装稳流器、铺底、下胎膜,然后倒入包壁料震动,震实后烘烤;接着脱掉胎膜,随后拆除两个模具;模具拆除后清除,然后铺平、安装气幕挡墙;然后连接吹氩管,将中间包包壁气幕挡墙吹氩管处和气幕挡墙的四周抹成流线型,最后把气幕挡墙表面清理干净,完成安装;最后自然干燥、上线烘烤,烘烤后进行使用。本发明施工方法大幅降低了工人的劳动强度、提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN119799052A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510029346.2
申请日:2025-01-08
Applicant: 郑州大学
IPC: C09D5/33 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D183/08 , C09D129/04 , C09D175/04
Abstract: 本发明公开一种球形TiO2包覆无机颗粒复合材料的制备方法及其光反射涂料,属于复合涂料技术领域。一种球形TiO2包覆无机颗粒复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备金红石型TiO2球;打开流化床的进料阀,将无机颗粒芯材通入流化床的料仓中;关闭进料阀,调整流化床的高度,启动底部气体泵,调整至设定的气流速度,使床层颗粒进入流化状态;将所述球形TiO2加入乙醇得到TiO2乙醇溶液,调控粘度后通入液体流动仓中,设定喷雾压力和喷洒速率,喷洒TiO2乙醇溶液至无机颗粒芯材表面,保持合适的进气温度与出气温度,在达到预定厚度后,停止喷洒TiO2乙醇溶液,继续保持气流,使颗粒完全干燥,得到球形TiO2包覆无机颗粒复合材料。本发明用于提升复合材料在400‑2500nm波段的光反射性能。
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公开(公告)号:CN111366275B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010172385.5
申请日:2020-03-12
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米压力传感器,包括两个导电基底和位于两个导电基底之间的纳米功能层组成,纳米功能层覆盖在其中一个导电基底的表面,还提供了制备方法,将二维纳米材料通过纳米技术覆盖在导电基底的表面,形成纳米功能层,将覆盖有纳米功能层的导电基底与未覆盖纳米功能层的导电基底组装,将纳米功能层夹在两个导电基底中间,得到纳米压力传感器。得到纳米压力传感器。本发明的纳米压力传感器在低压力区的灵敏度较高,基于纳米材料构建,可以大大减小阻压式压力传感器的压力阈值,并具有灵敏度高、制备简单的优点,在智能穿戴设备、机器人电子皮肤、物联网等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111185588B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010119699.9
申请日:2020-02-26
Applicant: 郑州大学
IPC: B22D41/02
Abstract: 本发明公开了一种干式料中间包气幕挡墙的施工方法。首先制作带镶嵌槽的气幕挡墙钢制模具和带镶嵌槽的吹氩管钢制模具,两个模具内镶嵌的材料均为薄泡沫;将薄泡沫分别镶嵌在两个钢制模具的两侧,将镶嵌有薄泡沫板的两个模具分别放在设计的位置,两个模具顶端中心点对齐;接着安装稳流器、铺底、下胎膜,然后倒入包壁料震动,震实后烘烤;接着脱掉胎膜,随后拆除两个模具;模具拆除后清除,然后铺平、安装气幕挡墙;然后连接吹氩管,将中间包包壁气幕挡墙吹氩管处和气幕挡墙的四周抹成流线型,最后把气幕挡墙表面清理干净,完成安装;最后自然干燥、上线烘烤,烘烤后进行使用。本发明施工方法大幅降低了工人的劳动强度、提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN110980698B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911180440.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B32/184 , C01G23/00 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种H1.07Ti1.73O4/rGO复合物钠离子电池负极材料的制备方法,首先通过一种简易的高温固相反应方法制备了微米尺寸的K0.81Li0.27Ti1.73O4颗粒,K0.81Li0.27Ti1.73O4表面包覆一层带正电荷的高分子材料,与带负电的氧化石墨烯GO溶液混合之后,通过正负电荷吸引,同时K0.81Li0.27Ti1.73O4在酸性环境下与酸反应,制备成H1.07Ti1.73O4@GO的复合结构,然后通过水热,制备H1.07Ti1.73O4@rGO复合材料。H1.07Ti1.73O4@rGO纳米复合材料用于钠离子电池负极,表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111348904B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010119456.5
申请日:2020-02-26
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种中间包气幕挡墙吹氩渣线保护套管及其制备方法。保护套管主要原料组成为5~3mm的轻质氧化铝10~25%、3~1mm的轻质氧化铝25~40%、1~0mm的板刚玉10~25%、200目的棕刚玉10~20%、5μm的氧化铝微粉5~10%、320目的SiC 1~2%、结合剂3~8%和减水剂0.1~0.2%。首先制作渣线保护套管浇注成型模具,然后配料、预混、干混、加水搅匀;所得混合物料倒入模具内振动成型,然后在室温下养护、脱模、烘干和烧成,得到产品中间包气幕挡墙吹氩渣线保护套管。利用本发明制备的产品渣线保护套管具有优良的耐侵蚀特性,从而能够实现气幕挡墙在长浇次、特殊钢种上的稳定安全应用。
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公开(公告)号:CN108826462B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810764399.9
申请日:2018-07-12
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于移动载体的空气净化装置及方法,该装置包括移动载体和空气净化装置,其中空气净化装置位于移动载体上面,且不被移动载体遮挡,在移动载体正常移动的方向上,待净化空气利用移动载体的动能将待净化空气送入空气净化装置内,通过空气净化装置净化空气并排出已净化空气。移动载体和空气净化装置的连接通过一体成型制备,或以螺栓等机械方式将空气净化装置加装到移动载体上。本发明还公开了一种基于移动载体的空气净化方法。本发明将移动载体为动力并结合空气净化装备对环境空气进行净化过滤的装备,整合现存社会资源实现快速空气净化,运行和装备成本低,具有实现快速和大量运用的基础,而且收集到的污染物可以统一集中处理。
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公开(公告)号:CN111348904A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010119456.5
申请日:2020-02-26
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种中间包气幕挡墙吹氩渣线保护套管及其制备方法。保护套管主要原料组成为5~3mm的轻质氧化铝10~25%、3~1mm的轻质氧化铝25~40%、1~0mm的板刚玉10~25%、200目的棕刚玉10~20%、5μm的氧化铝微粉5~10%、320目的SiC 1~2%、结合剂3~8%和减水剂0.1~0.2%。首先制作渣线保护套管浇注成型模具,然后配料、预混、干混、加水搅匀;所得混合物料倒入模具内振动成型,然后在室温下养护、脱模、烘干和烧成,得到产品中间包气幕挡墙吹氩渣线保护套管。利用本发明制备的产品渣线保护套管具有优良的耐侵蚀特性,从而能够实现气幕挡墙在长浇次、特殊钢种上的稳定安全应用。
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公开(公告)号:CN111233485A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010129690.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B35/597 , C04B35/622 , B28B1/00 , B28B11/24 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C04B35/63 , C04B35/634
Abstract: 本发明属于陶瓷3D打印技术领域,具体公开了一种基于高固含量硅系浆料3D打印直写成型复杂结构陶瓷的方法。本发明以硅灰为增塑剂,以聚乙烯醇为粘结剂,以聚乙二醇为分散剂,配置的硅系浆料属于假塑性流体,在挤出时发生剪切变稀行为并具有较高的屈服应力值。流动性提高利于挤出,较高的屈服应力保证挤出浆料在逐层堆积时具有很好的形状保持能力。本发明通过3D打印直写成型技术,能够制备出复杂结构等传统注浆成形无法制备的尺寸精度高、结构复杂的零件。
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