-
公开(公告)号:CN111508306B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202010463401.6
申请日:2020-05-27
Applicant: 兰州资源环境职业技术学院 , 重庆科技学院
Abstract: 本发明涉及属于大专院校实训教具技术领域,具体为一种铝电解阳极更换仿真实训装置及使用方法,包括有横向移动行车、纵向移动行车、行车轨道、阳极升降电机、阳极升降导杆、阳极夹持机构、阳极升降套杆和阳极杆,阳极升降导杆顶端连接有齿条,阳极升降套杆外侧顶部连接有阳极升降电机,阳极升降电机输出轴上连接有齿轮,齿轮与齿条啮合,阳极夹持机构连接在阳极升降导杆底端,阳极夹持机构底端连接在阳极杆顶端。本发明模拟了铝电解更换阳极工艺过程,简化了结构、降低了成本、提高了强度和使用寿命,突出了学生技能训练需求。操作过程在常温下进行,系统可反复多次使用,不会造成原材料浪费,不会造成热量的损失,无电磁场及烟尘污染。
-
公开(公告)号:CN108560060B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810350423.4
申请日:2018-04-18
Abstract: 本发明公开了一种基于PFM的铌酸锂纳米畴加工及成像方法,首先利用施加第一交流电压的导电探针扫描铌酸锂薄膜表面;其次利用施加第一直流电压的导电探针对扫描后的所述铌酸锂薄膜进行纳米畴加工;最后在施加第二交流电压的导电探针对畴加工后的铌酸锂薄膜进行纳米畴结构成像的同时,向所述铌酸锂薄膜表面施加第二直流电压。本发明的效果是,在铌酸锂纳米畴加工前对其施以交流电,能提高铌酸锂纳米畴的形成概率,从而提高铌酸锂纳米铁电存储器的容量;在铌酸锂纳米畴成像的同时施以直流电,能显著提升铌酸锂纳米畴结构成像分辨率,以验证是否反转形成了铌酸锂纳米畴,以及确定纳米畴的大小。
-
公开(公告)号:CN111564096A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010464370.6
申请日:2020-05-27
Applicant: 兰州资源环境职业技术学院 , 重庆科技学院
Abstract: 本发明涉及属于大专院校实训教具技术领域,具体为一种铝电解铝包仿真实训装置及模拟出铝方法,一种铝电解铝包仿真实训装置包括有铝包、水缸、吸铝管道和虹吸组件,水缸连接在铝包内部,虹吸组件连接在上壳顶面上,虹吸组件包括有引射器、空气阀门和空压机接管,本发明主要利用引射器从高压流体入口射入气体从流体出口排出气体过程中能够对低压流体入口形成抽空作用,从而使水缸内部形成真空,体积上进行了比例缩小,内部结构进行了简化,危险性大大降低。操作过程中无有害气体及粉尘污染,能够方便、直观地进行教学,显著提升学习效果,提高教学质量,操作过程在常温下进行,操作过程安全系数高。
-
公开(公告)号:CN109677076A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910021882.2
申请日:2019-01-10
Applicant: 重庆科技学院
CPC classification number: B32B27/304 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/308 , B32B2307/20 , B32B2307/306 , C08J5/18 , C08J2327/16 , C08J2333/12 , C08K3/24
Abstract: 本发明公开一种具有高储能密度的耐高温P(VDF-TrFE)复合双层膜的制备方法,首先制备BaxSr1-xTiO3纳米颗粒,并以聚(偏氟乙烯-三氟乙烯)和N,N-二甲基甲酰胺配制第一成膜溶液;再将BaxSr1-xTiO3分散于第一成膜溶液中形成稳定的悬浮液;最后以悬浮液制备的P(VDF-TrFE)复合单层膜为底膜,以聚甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酰乙酯的混合物制备顶膜,得到具有高储能密度的耐高温P(VDF-TrFE)复合双层膜成品。采用本发明提供的制备方法,能得到具有储能密度更高、耐高温性能更好、击穿电场更高,储能密度的温度稳定性更好的P(VDF-TrFE)复合双层膜,从而使其在电容器领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105931554A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610346999.4
申请日:2016-05-24
Applicant: 兰州资源环境职业技术学院 , 重庆科技学院
IPC: G09B25/02
CPC classification number: G09B25/02
Abstract: 一种铝电解仿真实训母线提升系统,包括框架形的底座,底座上设有气动驱动管路、框架形的支架、多台母线提升电机和多套阳极夹持机构,支架顶部有行车梁;行车梁上有母线提升行车;母线提升行车上竖直安装有电动扳手升降气缸,电动扳手升降气缸的活塞杆上安装有支撑板,支撑板的一端与电动扳手升降气缸的活塞杆固接,支撑板的另一端安装有电动扳手;使用时,电动扳手松开或夹紧用于连接母线和阳极的小合卡。该提升系统将生产现场的具体设备进行单一模拟,无需增加房间高度,完整保留了母线提升机、母线、阳极和小合卡具松紧装置的主要功能,简化设计;能够在教学及实训过程中反复让学生操练、强化技能,熟悉并掌握该部分工艺流程及操作要点。
-
公开(公告)号:CN111564096B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202010464370.6
申请日:2020-05-27
Applicant: 兰州资源环境职业技术学院 , 重庆科技学院
Abstract: 本发明涉及属于大专院校实训教具技术领域,具体为一种铝电解铝包仿真实训装置及模拟出铝方法,一种铝电解铝包仿真实训装置包括有铝包、水缸、吸铝管道和虹吸组件,水缸连接在铝包内部,虹吸组件连接在上壳顶面上,虹吸组件包括有引射器、空气阀门和空压机接管,本发明主要利用引射器从高压流体入口射入气体从流体出口排出气体过程中能够对低压流体入口形成抽空作用,从而使水缸内部形成真空,体积上进行了比例缩小,内部结构进行了简化,危险性大大降低。操作过程中无有害气体及粉尘污染,能够方便、直观地进行教学,显著提升学习效果,提高教学质量,操作过程在常温下进行,操作过程安全系数高。
-
公开(公告)号:CN117753456A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311239228.1
申请日:2023-09-24
Abstract: 本发明公开了一种多孔异质结g‑C3N4/TiO2复合光催化剂,所述光催化剂由g‑C3N4和TiO2复合形成Z型异质结结构,所述异质结结构整体呈现块状结构且在异质结界面和内部均具有纳微级孔道;层状的g‑C3N4和TiO2颗粒均匀分散于该异质结上,同时有更多的孔道结构,且异质结上的孔径小,比表面积大,可有效提高催化反应活性,进而提高催化效率,所采用的制备方法简单易操作,原料成本低,对环境无污染。采用g‑C3N4和TiO2复合形成的Z型异质结结构,增加了光吸收范围,提升了光生电荷的分离和转移效率,提高了复合光催化剂的氧化还原能力,异质结之间的电荷转移方向是从g‑C3N4到TiO2。
-
公开(公告)号:CN114768810A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210516486.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 重庆科技学院 , 重庆斯帝欧测控技术有限公司
IPC: B01J23/75 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯载氢氧化钴光催化剂,所述催化剂为采用水热法并通过调控不同的pH可制备一系列复合物GO/Co(OH)2‑x,其中8≤x≤12,具有六边形片状结构的氢氧化钴分散在片状GO表面;可通过改变制备GO/Co(OH)2‑x材料的反应pH,可以实现复合材料光催化性能的改变。
-
公开(公告)号:CN112861312A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110015923.4
申请日:2021-01-06
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G06F30/20 , G01N3/42 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种高温结构陶瓷材料温度相关性硬度间接测量方法,该方法对高温结构陶瓷材料高温硬度试验测量的难点进行简化,从易获得的参数如材料的弹性模量、定压热容部分、熔化温度等出发,建立高温结构陶瓷材料温度相关性硬度数学式模型。本发明依据测得的高温结构陶瓷材料弹性模量随温度变化的实验数据和参考温度下的硬度,建立不同温度下材料硬度与弹性模量的数学式模型,计算不同温度下与高温结构陶瓷材料弹性模量对应的硬度,预测结果与真实值较为接近,避免了高温硬度实验带来的困难,实现了在现有的条件下用数学模型进行材料硬度的预测。
-
公开(公告)号:CN111847571A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010675527.X
申请日:2020-07-14
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C02F1/30 , B01J23/68 , C02F103/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米金-铌酸锂复合材料光诱导降解阴离子型染料的方法,首先制备纳米金-铌酸锂复合材料;所述复合材料包括铌酸锂基底,该铌酸锂基底为平行于c轴晶轴的单畴结构,在该铌酸锂基底的+Z面上附着有纳米金;然后将纳米金-铌酸锂复合材料附着有纳米金的面朝上置于阴离子型染料溶液中,并对纳米金-铌酸锂复合材料施以近红外光照射,吸附在纳米金表面的阴离子型染料被氧化降解。采用本发明的显著效果是,通过对纳米金-铌酸锂复合材料进行近红外光照射,使纳米金产生表面等离子体共振效应,电子从纳米金迁移至铌酸锂基底使纳米金表面聚集正电荷,能够充分吸附甲基橙等阴离子型染料并实现直接氧化降解,提供了降解有机物染料的新方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-