一种贵金属-过渡金属纳米催化剂薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114308067A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111670267.8

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: B01J23/89 B01J37/34 F23G7/07

    摘要: 本发明提供了一种贵金属‑过渡金属纳米催化剂薄膜及其制备方法和应用,属于能源开发和污染物减排领域。基于微纳加工技术在内螺纹结构半圆柱体管道上负载贵金属‑过渡金属纳米催化剂薄膜,产生的热量迅速积聚在催化剂的上表面,建立较大的温度梯度,利用氧化铝载体层的绝缘性和高粗糙性以及管道的内螺纹结构,最大化催化剂的负载面积,增强了贵金属原子的分散性,过渡金属‑过渡金属氧化物薄膜对贵金属纳米催化剂起到类核壳包裹的保护作用,且过渡金属氧化物防止因氧气占据过多的金属活性位点而导致催化剂失活;同时,瓦斯气流在管道内产生轴向环流,从而降低上下壁面温差,有利于管内均匀传热,能实现极低浓度瓦斯的催化燃烧。

    一种高处作业冒险行为模拟实验装置

    公开(公告)号:CN112289121B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202011305677.8

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: G09B9/00

    摘要: 本发明公开了一种高处作业冒险行为模拟实验装置,包括平台模拟系统、环境模拟系统和数据采集系统。平台模拟系统包括作业平台和电梯失重体验机,作业平台为用松木搭建的长4m、宽1m、高0.4m的浮空基座,浮空基座上横放4块长1.2m、宽1m的木板;电梯失重体验机包括镀锌方管、电控气动设备和控制系统。环境模拟系统包括体感模拟装置和影像模拟装置,体感模拟装置包括自然风风扇,影像模拟装置包括VR眼镜,内置VR视频源。数据采集装置包括无线生理传感器和人机环境测试云平台,无线生理传感器与人机环境测试云平台连接。可以测试高处作业人员在发生冒险行为时的生理指标变化情况,为减少高处作业冒险行为及其导致事故的发生提供依据。

    一种基于1W2A-小角散射实验站的同步原位加载实验装置和系统

    公开(公告)号:CN118258694A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410365184.5

    申请日:2024-03-28

    摘要: 本发明公开一种基于1W2A‑小角散射实验站的同步原位加载实验装置和系统,主要包括动力系统、传动系统、导向构件、样品加载系统、金刚石窗、力学感应系统和连接控制系统,所述实验装置和系统能够实时获得并分析样品原位连续加载过程中的微观孔隙结构演化规律,从本质上探求煤体材料复杂宏观特性的微细观机理,从而建立宏微观跨尺度下煤体材料损伤力学之间的关系,所述基于1W2A‑小角散射实验站的同步原位加载实验装置首先需要布置在小角X射线散射综合平台上,保证X射线能够准确穿过基于1W2A‑小角散射实验站的同步原位加载实验装置导向螺纹杆4中空射向待测样品,并通过金刚石窗13到达1W2A‑小角散射实验站快门,基于1W2A‑小角散射实验站的同步原位加载实验连接控制系统实现实验的进一步操作,形成完整的实验闭环。

    一种煤体水力压裂裂缝起裂及扩展测试实验方法和装置

    公开(公告)号:CN118243519A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410384336.6

    申请日:2024-04-01

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02 G01N3/06

    摘要: 本发明公开了一种煤体水力压裂裂缝起裂及扩展测试实验方法和装置,包括用于对正方体试件进行地应力模拟的三轴加载装置、用于向煤体内部注水的恒速恒压注入系统、实时监测内、外部裂缝起裂及扩展的测试系统。所述三轴加载装置的承托柱和承托外壳均用高强度透明亚克力板制成,便于观测内部裂缝起裂及变化。轴向加压盘与活塞杆内部预设通道放置双层内嵌式透明管,其中外侧透明管用于对煤体进行水压加载,内侧管道与外部相连,用于观测试样内部裂缝起裂及变化。加载装置外壳外设有三个液压泵,液压泵与活塞杆相连,带动加压盘对试样进行三轴应力加载。该实验装置及方法可为指导现场压裂施工和预测煤层内瓦斯量提供科学依据。

    一种获取钻孔全息模型的设备与方法

    公开(公告)号:CN105971583B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201610478914.8

    申请日:2016-06-27

    摘要: 本发明公开了一种获取钻孔全息模型的设备与方法,通过捕捉钻孔孔壁的二维全景图像和孔壁表面的三维点云图并进行整合处理,得到钻孔三维全息模型。该设备主要由窥视探头、数据连接线、主机、配套软件等组成,其中窥视探头为多功能复合型,包含图像获取模块、激光测距模块、多种传感器、置中装置与外壳等。窥视探头在钻孔中行进时,图像获取模块与激光测距模块分别获得钻孔孔壁图像与孔壁表面到窥视探头轴心的距离,结合传感器数据,经处理得到钻孔二维全景图片与三维点云图,整合后得到钻孔的全息模型。该发明改进了传统钻孔窥视仪只能获取窥视视频或二维图像的缺陷,能得到包含钻孔裂隙深度等信息的钻孔三维全息模型,适用于各种钻孔探测领域。

    一种评价表面活性剂抑尘效果的方法

    公开(公告)号:CN112067852A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011014686.1

    申请日:2020-09-24

    摘要: 本发明提供一种评价表面活性剂抑尘效果的方法,该方法通过原子力显微镜实验,得到不同浓度表面活性剂溶液对煤表面电势分布规律的影响,该方法包括:步骤1,制备煤样和配制表面活性剂溶液,取原煤后在磨抛机上研磨至原子力显微镜实验要求的尺寸和光滑程度,表面起伏不超过1μm。选择十二烷基苯环酸钠表面活性剂;步骤2,选择开尔文原子力显微镜模式,得到不同浓度表面活性剂溶液浸泡下的煤表面电势的分布信息;步骤3,通过NanoScope Analysis软件得到不同处理条件下的煤表面电势分布图;步骤4,对煤表面电势分布图进行数据处理,利用MATLAB软件通过不同的程序提取表面电势分布图上分布信息,得到煤表面电势面积占比分布图;步骤5,通过表面活性剂溶液对煤表面电势分布的影响规律,得到评价表面活性剂抑尘效果的方法。该发明为评价表面活性剂溶液的抑尘效果提供了一种可行方法,在防止煤尘爆炸等井下灾害事故中有很大的应用前景。

    一种带电作业模拟实验装置和方法

    公开(公告)号:CN112002178A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202011026133.8

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G09B9/00 G09B23/18

    摘要: 本发明公开了一种带电作业模拟实验装置和方法,包括底板,底板上设有复合板、平台、振动器和金属杆,复合板侧面设有控制器、音箱和幕布,平台上设有断路器、隔离开关、接地闸刀和集成与门电路,振动器上设有站板,金属杆侧面设有红外感应器和横板,横板上设有投影仪,在高于底板的位置四周环绕设有LED灯带。断路器与隔离开关并联后与集成与门电路连接,接地闸刀直接与集成与门电路连接。实验时,实验人员身穿防护服立于站板上,防护服内置微型振动器,并通过振动开关控制微型振动器电路的通断,能够模拟带电检修电气设备时引起不良后果的情景,使操作人员身临其境的感受到带电操作的危害,提高操作人员的安全意识,取得较好的安全教育效果。

    一种防止采空区煤自燃的主动式防灭火装置及方法

    公开(公告)号:CN106640175B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201611099787.7

    申请日:2016-12-02

    IPC分类号: E21F5/00

    摘要: 本发明涉及一种防止采空区煤自燃的主动式防灭火装置及方法,包括温控爆裂防灭火球体和传送铺设设备。温控爆裂防灭火球体壳体材料为温控相变材料,在环境温度上升到一定值后,材料主动爆裂,释放出壳体内的灭火剂。采用传送铺设设备将温控爆裂防灭火球体传送布置在采空区内易自燃的地点,当采空区温度上升至一定温度,温控爆裂防灭火球体壳体主动爆裂,灭火剂迅速抛洒弥散自燃区域,以全淹没的方式及时消除发火隐患,使得温控爆裂防灭火球体在采空区煤体出现自燃倾向或发火初期,起到主动防灭火的作用。本发明提供了一种安全环保、低成本、可靠性高、响应及时、施工部署方便的煤矿采空区主动式防灭火技术,解决煤矿采空区煤自燃氧化起火的问题。

    一种利用沼气开发煤矿抽采极低浓度瓦斯发电方法

    公开(公告)号:CN109652150A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811426690.1

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: C10L3/00 E21F7/00 C12P5/02

    摘要: 本发明专利为一种利用沼气开发煤矿抽采极低浓度瓦斯发电方法。属于能源开发和污染物减排领域,具体涉及一种收集煤矿周边有机废弃物进行沼气生产,混配抽采极低浓度瓦斯(CH4≤5%)的发电方法。本发明主要是解决极低浓度瓦斯无法有效利用直接排放造成的环境问题;其产生的电可用于煤矿厂区自用,产生的热可用于沼气发酵罐增温和长期供热,提高了沼气开发的经济效益。本发明解决了极低浓度瓦斯利用率低,环境污染、矿区安全性不佳等问题,并且利用沼气开发煤矿抽采极低浓度瓦斯发电系统操作维护简单,可靠性高,能源产生效益明显,具有较强的创新性。