用于地基承载力检测的移动式全自动台车及检测方法

    公开(公告)号:CN111206558A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010152192.3

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: E02D1/02

    摘要: 本发明公开了一种用于地基承载力检测的移动式全自动台车及检测方法,台车包括车头和检测平台;车头上设有全自动静载控制系统、油泵压力输出系统、发电机和油压控制系统;检测平台的底架上安装有台板和液压式伸缩臂结构,检测平台底架几何中心安装有车载千斤顶;车载千斤顶与油泵压力输出系统连通;液压式伸缩臂结构与油泵压力输出系统连通;油泵压力输出系统和油压控制系统均与全自动静载控制系统信号连接,将车载千斤顶活塞杆顶在防止在待检测地基上的第二承压板上,分级加载或卸载,采集地基沉降值。该台车解决了试验过程中每次更换试验点位就得重新搭设堆载平台的繁重工作,防止试验加载过程中加载平台的倾斜及试验桩的偏心受压状态。

    一种寒区隧洞防冻装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118223908A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410276157.0

    申请日:2024-03-12

    摘要: 本发明属于隧洞施工技术领域,具体为一种寒区隧洞防冻装置,包括墙板,所述墙板的顶部依次设置有第一对接梁、承重梁和第二对接梁;所述墙板的内腔是中空的,且顶部开设有插接槽,所述第一对接梁、承重梁和第二对接梁均呈曲度相同的拱形由前往后依次对接,相邻所述承重梁之间均设置有对接齿,所述第一对接梁的前侧面开设有等距的对接孔,所述第二对接梁的后侧面等距固定有对接柱,且对接柱可以依次插接在对接孔内,通过将第一对接梁和第二对接梁与承重梁之间的拼接,组合成一个一个独立的隧洞支撑梁架构,在依次对接即可拓展长度,形成一个相互挤压堆砌的拱形结构,最后将压力转移到隧洞的地面和墙壁中。

    一种高效电催化还原CO2为CO的双原子电催化剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN115928107B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211411626.2

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明公开了一种高效电催化还原CO2为CO的双原子电催化剂的制备及应用,包括:将ZIF‑8研磨成粉末,放入管式炉高温碳化,得到氮掺杂碳产物;将两种金属盐和1,10‑邻菲咯啉加入无水乙醇中,搅拌形成络合物,两种金属盐为乙酸镍和乙酸锌;将氮掺杂碳产物加入络合物中,搅拌,干燥,得到前驱体;将前驱体研磨成粉末后放入石英舟中,将其转移至管式炉中,在氩气气氛下,高温煅烧,自然冷却至室温,即得到高效电催化还原CO2为CO的双原子电催化剂。本发明通过采用乙酸镍、乙酸锌为金属前驱体,1,10‑邻菲咯啉为氮源,具有多孔结构的ZIF‑8为碳源,在较低温度下煅烧形成双原子催化材料,步骤简单方便并且有较高的产率,易于实现工业化生产。

    一种高效电催化还原CO2为CO的双原子电催化剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN115928107A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211411626.2

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明公开了一种高效电催化还原CO2为CO的双原子电催化剂的制备及应用,包括:将ZIF‑8研磨成粉末,放入管式炉高温碳化,得到氮掺杂碳产物;将两种金属盐和1,10‑邻菲咯啉加入无水乙醇中,搅拌形成络合物,两种金属盐为乙酸镍和乙酸锌;将氮掺杂碳产物加入络合物中,搅拌,干燥,得到前驱体;将前驱体研磨成粉末后放入石英舟中,将其转移至管式炉中,在氩气气氛下,高温煅烧,自然冷却至室温,即得到高效电催化还原CO2为CO的双原子电催化剂。本发明通过采用乙酸镍、乙酸锌为金属前驱体,1,10‑邻菲咯啉为氮源,具有多孔结构的ZIF‑8为碳源,在较低温度下煅烧形成双原子催化材料,步骤简单方便并且有较高的产率,易于实现工业化生产。

    复合光催化纳米材料及其制备方法、以及降解污染物方法

    公开(公告)号:CN108816268B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810721154.8

    申请日:2018-07-04

    摘要: 本发明提供了一种g‑C3N4/Fe‑aminoclay复合光催化纳米材料及其制备方法、应用。所述制备方法包括:将质量比为(0.5~6):(0.2~10)的g‑C3N4和FeCl3·6H2O充分溶解于无水乙醇中,得到混合溶液;向混合溶液中加入3‑氨丙基三乙氧基硅烷,搅拌得到固液混合的浆液,其中,浆液中FeCl3和3‑氨丙基三乙氧基硅烷的摩尔比为(1.8~2.0):1;获取浆液中的固体沉淀;将沉淀进行干燥,得到复合光催化纳米材料。所述复合光催化纳米材料包括采用上述方法制备出的材料。同时,复合光催化纳米材料能够用来降解有机和/或无机污染物。本发明有益效果包括:制备方法简便,原料来源广泛;能够效避免传统非均相催化剂存在的团聚问题;能够快速催化降解污染物。