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公开(公告)号:CN109516511A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910006836.5
申请日:2019-01-04
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明提供了一种3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的制备方法,该方法为:将钒源与镍源在离子液体中进行合成反应,得到比表面积为50m2/g~150m2/g的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料,还提供了制备的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的应用,将制备得到的钒酸镍纳米材料在空气气氛中焙烧,得到活性相,用作电极材料,应用于锂离子电池。本发明制备的钒酸镍纳米材料形貌均匀,为3D交联的珊瑚状,有效的提高了钒酸镍纳米材料的活性和比表面积,比表面积达到50~150m2/g,反应在常压进行,具备操作简便安全的特点,应用于锂离子电池的电极材料,表现出了较高的电极比容量,电极的摩尔比容量在950mAh/g~1400mAh/g左右。
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公开(公告)号:CN117217128A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311268461.2
申请日:2023-09-28
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种空化条件下控制阀流量系数的获取方法,涉及阀门流通能力测算与阀门设计选用技术领域。包括:(1)获取控制阀工况参数与结构特征,生成控制阀数据;根据控制阀数据获取单相流条件下流量系数 ;(2)判断控制阀是否处于阻塞流工况,若否,输出单相流条件下流量系数 ;若是,进入下一步骤;(3)计算阻塞流工况条件下的最大流量 与空化附加能量损失造成的理论损失流量,获得空化附加能量损失造成的流量损失系数 ;(4)根据流量损失系数 和单相流条件下流量系数 获取并输出空化条件下流量系数 。本发明假设条件更少,适用条件更加清晰,可有效降低计算误差,且所需技术参数较少,计算过程更加简便。
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公开(公告)号:CN109437314A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811410837.8
申请日:2018-11-24
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: C01G49/00 , B01J23/881 , C07C45/38 , C07C47/052 , C07C47/54 , B01J35/10 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种高比表面积的钼酸铁材料的制备方法,该方法为:将钼源与铁源在离子液体中进行合成反应,得到比表面积为50m2/g~200m2/g的钼酸铁材料,还提供了制备的高比表面积的钼酸铁材料的应用,当所述铁源为硝酸铁、氯化铁、醋酸铁或硫酸铁时,将高比表面积的钼酸铁材料在空气气氛中焙烧后,用作催化剂,应用于催化氧化反应;当所述铁源为硫酸亚铁或氯化亚铁时,高比表面积的钼酸铁材料为β-FeMoO4活性相,用作电极材料,应用于锂离子电池。本发明的制备方法提高了钼酸铁材料的比表面积,在常压进行,具备操作简便安全的特点,应用于催化氧化反应中,显示了较好的催化活性,应用于锂离子电池的电极材料,表现出了较高的电极比容量。
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公开(公告)号:CN109225286A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811167000.5
申请日:2018-10-08
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J27/185 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明公开了一种Cu-NiPO纳米纤维材料及其制备方法与应用,该纳米纤维材料是以铜化合物、镍化合物和磷酸或磷酸氢盐为原料在离子液体或低共熔混合物等溶剂中,于120~180℃温度条件和常压下,进行离子热合成而得到的。该合成方法常压操作,安全简便,对设备要求低。该催化剂具有纳米纤维状的特定形貌,并具有较高的比表面积。可应用与各种酯加氢反应特别是草酸二甲酯加氢制备乙二醇反应。基于纳米纤维的形貌效应,在草酸二甲酯的加氢反应中显示出较高的催化性能;同时,由于Cu-Ni双金属之间较强的相互作用以及NiPO材料的酸性表面性质而带来的Cu-载体较强的相互作用,使得铜物种具有较高的热稳定性。
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公开(公告)号:CN118728544A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410824432.8
申请日:2024-06-25
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明提供了一种基于甲基环己烷制氢的双内燃机驱动方法,包括以下步骤:将两个内燃机串联连接,其中第一内燃机的燃料气为甲基环己烷气体,在第一内燃机内的甲基环己烷气体在活塞压缩作用下达到300‑400℃进行催化反应生成甲苯和氢气,分离后的氢气进入第二内燃机内作为燃料,未反应的甲基环己烷及生成的甲苯通过收集装置完成收集;第二内燃机的燃料气氢气在工作过程中气缸内的水蒸气被排出,燃烧过程中能完成内燃机的做功。本发明能减少碳排放和环境影响,解决了甲基环己烷等氢载体化合物脱氢反应所需的高温能量来源问题,简化了氢气的储存和输送流程,并且便于整合到现有的氢燃料汽车中,特性可以满足燃料电池车辆对高纯度氢气的需求。
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公开(公告)号:CN111774050B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010689903.0
申请日:2020-07-17
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J23/06 , B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J29/03 , B01J35/00 , B01J37/08 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂制备方法,该方法为:向可溶性金属盐溶液中加入二氧化硅载体,将可溶性金属盐溶液中的金属粒子负载于二氧化硅载体上,得到混合料,经洗涤和过滤、干燥后在温度为400℃~700℃的流动气氛中焙烧3h~15h,得到催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂;还提供了负载型催化剂的应用,用于低温、低压条件下催化草酸二甲酯加氢。本发明采用二氧化硅材料为载体,将金属分散在载体表面,通过焙烧处理调控负载型催化剂中金属粒子的尺寸和分散度,提高负载型催化剂的催化的性能,达到在不降低草酸二甲酯转化率和产物选择性的前提下实现草酸二甲酯的低温、低压高效加氢。
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公开(公告)号:CN109516511B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910006836.5
申请日:2019-01-04
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明提供了一种3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的制备方法,该方法为:将钒源与镍源在离子液体中进行合成反应,得到比表面积为50m2/g~150m2/g的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料,还提供了制备的3D交联的珊瑚状钒酸镍纳米材料的应用,将制备得到的钒酸镍纳米材料在空气气氛中焙烧,得到活性相,用作电极材料,应用于锂离子电池。本发明制备的钒酸镍纳米材料形貌均匀,为3D交联的珊瑚状,有效的提高了钒酸镍纳米材料的活性和比表面积,比表面积达到50~150m2/g,反应在常压进行,具备操作简便安全的特点,应用于锂离子电池的电极材料,表现出了较高的电极比容量,电极的摩尔比容量在950mAh/g~1400mAh/g左右。
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公开(公告)号:CN213745932U
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202022570580.1
申请日:2020-11-09
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本实用新型提供一种基于软件工程用信号接收装置,包括底座,安装孔的内侧对称固定安装有复位弹簧,每个复位弹簧的一端均固定连接有贯穿导向滑轨的滑块,滑块的一侧固定安装有贯穿顶板的连接杆,且滑块的上表面固定安装有与安装箱匹配的U型卡固板,两个伸缩柱的上端共同固定连接有L型卡固块,L型卡固块与U型卡固板之间固定连接有两个拉簧。用于安放信号接收装置本体的安装箱,在水平方向上通过滑块、复位弹簧、连接杆和U型卡固板进行卡固,同时在竖直方向上采用拉簧和L型卡固块进行限制,从而解决了现有的软件工程用信号接收装置安装较为固定,导致不便拆装,造成了难以检修的麻烦,使用效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN214789847U
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202120824342.0
申请日:2021-04-21
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: F16M5/00
摘要: 本实用新型公开了一种可伸缩式的底盘置物架,属于家电辅助设备技术领域,该可伸缩式的底盘置物架包括底板、底座、调节板、调节组件,所述底板共设有两个,两个底板内部均开设有滑槽,滑槽内部滑动连接所述底座,底座共设有两个,关于底板中部对称设置,底板中部位置处固定所述调节组件,调节组件两端与调节板连接,调节板与底座固定连接,位于两个底座相对侧;该置物架通过中部的控制杆转动,可同时调节两侧底座移动,避免人工移动时引起两边长度不均,减少受力不平衡影响。
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公开(公告)号:CN209794183U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201920022557.3
申请日:2019-01-08
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本实用新型公开了一种土木工程劈裂注浆用的新型搅拌桶,涉及土木工程技术领域,具体为一种土木工程劈裂注浆用的新型搅拌桶,包括搅拌容器和动力装置,所述搅拌容器的内部设置有动力装置,所述钢支架的上方安装有外加剂容器装置,所述动力装置包括电机、皮带、转轮、搅拌杆固定装置、搅拌杆和叶轮。该土木工程劈裂注浆用的新型搅拌桶,能够实现劈裂注浆过程中在对外加剂配比控制的同时,也能满足对混合浆液的即停即用,及时对宽大裂隙进行封堵,使得更多薄弱面被劈裂形成浆脉,真正实现地基加固目的,节省了时间,节约了人力物力,改善了施工条件;能够促进新型工法的形成,使劈裂注浆的施工技艺更为完善。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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