一种露水测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN108332999B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201810079264.9

    申请日:2018-01-26

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种露水测量装置及测量方法,该测量装置包括露水收集装置、抽水装置和测量控制装置,所述露水收集装置包括露水凝结装置、套管和集露管,所述抽水装置包括抽水管、电磁阀和抽水泵,所述测量控制装置包括控制器、雨滴传感器、液位传感器、数据采集器和存储卡;该测量方法包括:步骤一、集露测量装置的安装;步骤二、判断集露研究场地是否发生降雨;步骤三、集露管中雨水的排放;步骤四、液位数据的采集及传输;步骤五、单位面积露水量的获取;步骤六、集露管中露水的排放。本发明设计合理,对露水自动收集与测量,准确地测量单位面积露水量,人工工作量小,成本低。

    一种用于吸附黄药的负载铁离子活性炭及其制备方法和吸附方法

    公开(公告)号:CN107096501B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710391852.1

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附黄药的负载铁离子活性炭,所述负载铁离子活性炭为负载三价铁离子活性炭,包括以下原料成分:含铁离子的溶液和活性炭。其制备方法包括以下步骤,首先将含铁离子的溶液与活性炭混合,搅拌吸附,得混合物;再过滤混合物,过滤后得吸附有铁离子的活性炭并依次进行洗涤、过滤,并对滤出物依次烘干、煅烧,即得。还公开了用于吸附黄药的负载铁离子活性炭的吸附方法,按以下步骤进行:将所述用于吸附黄药的负载铁离子活性炭置于含有黄药的废水中,静置吸附10‑90min。本发明的用于吸附黄药的负载铁离子活性炭在水中的溶解度小,对环境无公害,在碱性条件下,可显著提高活性炭对黄药的吸附率,吸附率提升27%。

    用于光催化氧化的莫来石负载TiO2和制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107570135A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710750614.5

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于光催化氧化的莫来石负载TiO2和制备方法及其应用,该莫来石负载TiO2包括无水乙醇、钛酸丁酯和莫来石。制备方法为:先通过无水乙醇和钛酸丁酯混合搅拌,用硝酸调节pH至2-3,制得TiO2溶胶;用蒸馏水浸泡莫来石,得莫来石悬浮液,取适量的TiO2溶胶加入到莫来石悬浮液中,搅拌、静置、沉淀,然后烘干、在300℃-500℃下煅烧1-3小时,得莫来石负载TiO2。本发明制备所得莫来石中TiO2的添加量大于20%时,莫来石负载TiO2对氮氧化物及甲基橙均具有更好的催化氧化效果,催化氧化时间为420min时,莫来石负载TiO2对甲基橙降解率达到90%;与纯TiO2相比,莫来石负载TiO2能节省80%的TiO2用量,降低了原料成本。其制备方法简单、成本低廉,适用于工业化生产。

    一种用于吸附黄药的负载TiO<base:Sub>2</base:Sub>活性炭及其制备方法和吸附方法

    公开(公告)号:CN107159113A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710392513.5

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附黄药的负载TiO2活性炭,包括以下原料成分:钛酸丁酯、无水乙醇和活性炭。其制备方法包括以下步骤,首先将钛酸丁酯与无水乙醇混合,搅拌得黄色透明溶液,并将其滴加至HNO3溶液中,继续搅拌,得TiO2溶胶;将活性炭加入TiO2溶胶中,搅拌,静置后分层,取沉淀物并依次烘干、煅烧,即得。还公开了用于吸附黄药的负载TiO2活性炭的吸附方法:将用于吸附黄药的负载TiO2活性炭置于含有黄药的废水中,静置吸附10‑90min。本发明的用于吸附黄药的负载TiO2活性炭不溶于水,性质稳定,对环境无公害,在碱性条件下,显著提高活性炭对黄药的吸附率,且可延长负载TiO2活性炭的循环利用寿命。

    一种用于吸附黄药的负载铁离子活性炭及其制备方法和吸附方法

    公开(公告)号:CN107096501A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710391852.1

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附黄药的负载铁离子活性炭,所述负载铁离子活性炭为负载三价铁离子活性炭,包括以下原料成分:含铁离子的溶液和活性炭。其制备方法包括以下步骤,首先将含铁离子的溶液与活性炭混合,搅拌吸附,得混合物;再过滤混合物,过滤后得吸附有铁离子的活性炭并依次进行洗涤、过滤,并对滤出物依次烘干、煅烧,即得。还公开了用于吸附黄药的负载铁离子活性炭的吸附方法,按以下步骤进行:将所述用于吸附黄药的负载铁离子活性炭置于含有黄药的废水中,静置吸附10‑90min。本发明的用于吸附黄药的负载铁离子活性炭在水中的溶解度小,对环境无公害,在碱性条件下,可显著提高活性炭对黄药的吸附率,吸附率提升27%。

    一种混凝土表面裂缝的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118937223A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411007250.8

    申请日:2024-07-25

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明一种混凝土表面裂缝的检测装置及方法,旋转电机固定在支撑环中心,输出端固定有若干水平分布的扇叶;驱动电机转动设在固定轴上,外侧端上安装轮胎,固定轴远离轮胎的一端固定有定位件,转向电机沿轴向转动设在定位件中,固定轴上驱动电机和定位件之间的位置固定有限位块,支撑架包括两沿水平方向平行的圆弧边组成的弧形框体,内侧圆弧边开设有与限位块纵截面相同的弧形通槽,限位块位于弧形通槽中,外侧圆弧边位于内侧的表面转向轨道,转向电机轮缘上的齿与转向轨道的齿槽相啮合,固定轴沿水平方向分布,轮胎的底面与待检测混凝土表面接触,微距摄像头固定在推动电机位于下侧的输出端,微距摄像头的摄像头朝下设置,能在保证人员安全的情况下,可以提高检测范围和裂缝检测精确度。

    一种磁吸式钢桥病害检测装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118937222A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411007206.7

    申请日:2024-07-25

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁吸式钢桥病害检测装置,涉及钢桥病害检测技术领域。该磁吸式钢桥病害检测装置包括车身组件、连接组件和车轮。其中,车身组件包括车架、控制模块和拍摄模块,控制模块和拍摄模块安装于车架,拍摄模块用于对钢桥进行拍摄。连接组件安装于车架,连接组件包括车轮安装轴。车轮安装于车轮安装轴且可相对于车架绕车轮的轴线转动;车轮的周向边缘圆周均匀分布有多个电磁铁,每个电磁铁均电联接至控制模块,控制模块能够独立地控制每个电磁铁的磁力大小,以使车轮吸附于钢桥表面或者沿钢桥表面进行转动。本发明提供的磁吸式钢桥病害检测装置能够提高对钢桥病害检测的安全性。

    一种超细粒级锡石浮选回收的方法

    公开(公告)号:CN110935556B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201911137593.5

    申请日:2019-11-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种超细粒级锡石浮选回收的方法,采用微细粒级褐煤经煤油处理后的煤粒作为超细粒级锡石异相背负体,以水杨羟肟酸、烷基磺化琥珀酸、苯乙烯膦酸、乙醇混合物为超细粒级锡石的捕收剂,通过疏水性团聚使超细粒级锡石和微细粒级煤粒团聚形成煤粒‑锡石聚团,再通过浮选回收聚团,最后燃烧处理浮选精矿获得合格锡精矿。本发明所述的一种超细粒级锡石浮选回收的方法,载体用量小,操作工艺简单,浮选过程易于控制,成本低,能够显著提高超细粒级锡石的回收利用效果。

    一种用于分离硅与碳化硅的重液及硅与碳化硅的分离方法

    公开(公告)号:CN106966396A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710294447.8

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: C01B33/037 B03B5/32

    Abstract: 本发明一种用于分离硅与碳化硅的重液,其特征在于,所述重液为三溴甲烷和无水乙醇的混合物。还公开了一种硅与碳化硅的分离方法,其特征在于,包括以下步骤:首先以三溴甲烷和无水乙醇为原料配制重液,备用;然后向硅与碳化硅的混合物中加入重液,混合搅拌后离心分离,得分层液体;依次取出分层液体,分别得上层物料、中间重液和下层物料;最后对所述上层物料和所述下层物料分别进行蒸馏分离,分别得硅、碳化硅和重液。本发明的分离方法可在较短的时间内将砂浆中的硅和碳化硅快速有效的分离,分离纯度高;同时分离时所采用的重液可以有效地回收再利用,回收率达到99.6%;本发明对硅和碳化硅的分离工艺简单有效,具有较大的推广价值。

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