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公开(公告)号:CN111351704B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811476862.6
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种深部开采矿井复合动力灾害动力效应模拟实验方法,具体分为两类动力效应模拟实验,即通过调整T型刚性压头至解锁状态持续加载开展考虑采动应力和地应力影响的动力效应模拟实验,通过调整T型刚性压头至限位状态开展仅考虑气体参与的动力效应模拟实验。实验过程中同步监测耐高压密封腔体内气压变化,利用防爆型高速气动阀快速卸压,同步记录透明管道不同位置处的气体压力、浓度及温度,通过红外热像仪和分体式高速摄像机记录破碎并抛出的颗粒煤体的红外成像及运动特征;统计破碎并被抛出的颗粒煤的总量、几何特征及沿透明管道分布特征。本发明可为灾变各阶段的精确分析提供数据支撑,具有重要的理论意义和工程价值。
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公开(公告)号:CN106955672A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710261398.8
申请日:2017-04-20
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/06 , B01J20/103 , B01J20/28009 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种基团增强型磁性纳米水处理剂及其制备方法和应用,其特征在于,准确称取六合水氯化铁和无水醋酸钠为反应原料,先将原料溶于乙二醇中,再加入聚乙二醇进行分散,再将溶液加入高压反应釜容器中反应,磁吸,得到Fe3O4磁性纳米颗粒,再以正硅酸乙酯作为硅源使Fe3O4磁性纳米颗粒表面包覆二氧化硅;并以硅烷偶联剂为氨基源使其表面嫁接‑NH2基团,得到Fe3O4@SiO2‑NH2磁性纳米颗粒;最后在常温下搅拌使半胱氨酸的氨基和巯基基团修饰于Fe3O4@SiO2‑NH2磁性纳米颗粒的表面,得到基团增强型磁性纳米水处理剂Fe3O4‑SiO2‑NH2‑L‑Cys;本发明的制备过程操作简单、反应条件容易实现,并且本发明制备的基团增强型磁性纳米颗粒的粒径分布窄、稳定性好、对多种重金属离子具有良好的吸附功能、吸附效率高。
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公开(公告)号:CN115872393A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310003816.9
申请日:2023-01-03
Applicant: 重庆大学 , 重庆市食品药品检验检测研究院
Abstract: 本发明属于资源与环境技术领域,具体涉及一种以有机固废为碳源制备高附加值碳量子点的方法及系统。本发明采用两步法,以复杂有机固废为碳源,依次通过部分氧化分解和水热合成制备高附加值的碳量子点,该方法具体为:有机固废通过研磨粉碎,在氧化剂的作用下发生部分氧化分解反应,反应所得物料通过过滤分离去除固体残渣,得碳源滤液;根据来源小分子碳源的杂原子组成及目标碳量子点的掺杂需求,选择并调配杂原子化学助剂,与碳源滤液混合后在高温高压条件下进行水热合成,所得产物经分离纯化,弃去废液,获得碳量子点产品。本发明方法具有转化率高、副产物少、洁净环保和碳量子点品质高的优点,且本发明方法实现了有机固废的高值资源化全利用。
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公开(公告)号:CN111855338A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910355166.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种高相似度相似材料制作方法,具体为:根据原材料参数确定目标参数;确定影响目标参数的关键因素;建立目标参数与关键因素之间的函数关系式;制作相似材料;目标参数验证及修正;若相似材料的目标参数与根据原材料参数确定的目标参数误差小于10%则合格,否则修正后重新制作相似材料直至相似材料的目标参数验证合格。本发明解决了相似材料在多因素作用下原料及工艺参数难以定量确定以及相似度难以满足实验需求的难题,利用本发明制取的相似材料在物理力学性质、吸附解吸性质和孔隙率等方面与原煤具有较高的相似度,可为突出煤相似材料的制作提供参考,同时为大型煤与瓦斯突出相似模拟实验提供有益借鉴。
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公开(公告)号:CN111351896A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476868.3
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种深部开采矿井复合动力灾害动力效应模拟实验系统,包括用于充装模拟实验材料的附带限位凹槽的耐高压密封腔体,附带限位结构的T性刚性压头以及腔体上开设的输入端、输出端及相应监测器件。本发明通调整T性刚性压头顶部的限位开关实现T性刚性压头的限位与解除,利用限位开关可开展动力有或无参与下的动力效应模拟实验,利用本发明可对复合动力致灾的动力效应开展系统监测,为灾变各阶段的精确分析提供数据支撑,具有重要的理论意义和工程实际价值。本发明结构精巧,实验操作简便易行,实验成本低。
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公开(公告)号:CN111351705A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476867.9
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种煤矿复合动力灾害动力效应模拟实验方法,基于此可开展有动力或无动力参与下的灾害动力效应模拟实验,本发明同时提供了分段式耐高压密封腔体和附带限位结构的T性刚性压头。腔体上段部分、中段可替换部分均设置有限位凹槽且中段可替换部分开设有输入端、输出端及声发射探头安装槽。通过输入端充入设定压力的吸附性气体,通过调整T性刚性压头顶部的限位开关实现压头的限位与解除进而开展相应的灾害动力效应模拟实验,利用防爆型高速气动阀卸压并对灾害动力效应进行观测。利用本发明可对复合动力致灾的动力效应开展系统监测,为灾变各阶段的精确分析提供数据支撑,具有重要理论意义和工程实际价值。
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公开(公告)号:CN111855894B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910354684.8
申请日:2019-04-29
Abstract: 本发明公开了一种相似材料制备及相似度评价方法,一种相似材料制备具体为:根据原材料参数确定目标参数;确定影响目标参数的关键因素;建立目标参数与关键因素之间的函数关系式;制作相似材料。本发明同时提供了一种相似材料相似度评价方法,基于关键因素对目标参数进行误差分析确定最终相似度。本发明解决了相似材料在多因素作用下原料及工艺参数难以定量确定以及相似度难以评判的问题,利用本发明可为突出煤相似材料的制作提供参考,同时为大型煤与瓦斯突出相似模拟实验提供有益借鉴。
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公开(公告)号:CN111350539B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201811476854.1
申请日:2018-12-05
Abstract: 本发明公开了一种动力效应实验方法,试验装置包括用于充装模拟实验材料的耐高压密封腔体和T型刚性压头;其中腔体为可拆卸分段替换式结构,由上段部分、中段部分、下段部分和底段部分依次拼接而成且上段、中段和下段均为可替换部分;底段部分为倒T型结构;T型刚性压头顶部安设有限位开关,限位开关与T型刚性压头顶部位于同一水平面,通过T型刚性压头向所述腔体施加动力,限位开关通过连接杆控制压头限位块实现限位功能,连接杆安设在T型刚性压头内部,压头限位块位于T型刚性压头下端,T型刚性压头底部开设有密封凹槽并套有密封圈加以密封。本发明结构精巧,实验操作简便易行,实验成本低。
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公开(公告)号:CN111351704A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476862.6
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种深部开采矿井复合动力灾害动力效应模拟实验方法,具体分为两类动力效应模拟实验,即通过调整T型刚性压头至解锁状态持续加载开展考虑采动应力和地应力影响的动力效应模拟实验,通过调整T型刚性压头至限位状态开展仅考虑气体参与的动力效应模拟实验。实验过程中同步监测耐高压密封腔体内气压变化,利用防爆型高速气动阀快速卸压,同步记录透明管道不同位置处的气体压力、浓度及温度,通过红外热像仪和分体式高速摄像机记录破碎并抛出的颗粒煤体的红外成像及运动特征;统计破碎并被抛出的颗粒煤的总量、几何特征及沿透明管道分布特征。本发明可为灾变各阶段的精确分析提供数据支撑,具有重要的理论意义和工程价值。
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公开(公告)号:CN109490482B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201811479973.2
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟煤矿深部开采复合型动力灾害的装置及方法,动力加载模块向耐高压密封腔体模块提供动力;耐高压密封腔体模块包括耐高压密封腔体和承压底座;耐高压密封腔体上设有引线输出端、输入端及输出端;输入端为抽真空端、充气端及传感器连接端;输出端通过防爆型高速气动阀连接透明管道,透明管道上部平面开设气体压力传感器接口、温度传感器接口和气体浓度传感器接口;透明管道旁架设有红外热像仪和分体式高速摄像机。利用本发明对煤矿深部开采复合型动力灾害开展试验研究,对于进一步分析其发生机理,采取针对性的复合动力灾害预测、预警及治理技术,解决深部煤矿开采面临的安全问题具有重要的科学意义和实用价值。
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