一种可见光响应的C3N4薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105129921A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510531341.6

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明属于水处理领域,公开了一种可见光响应的纳米结构的C3N4薄膜电极的制备方法,首先制备前驱体粉末,然后经过高温煅烧得到膜电极,合成的C3N4薄膜电极具有可见光光催化活性。以制备的电极为光阳极,通过施加一定的外加电压和可见光辐照,利用光催化和电氧化技术的各自特点可高效光电耦合催化降解水中有机污染物,且具有较高稳定性。降解亚甲基蓝的反应过程中,工作电极的有效面积为8cm2,电解质为0.05mol/L的硫酸钠溶液,亚甲基蓝体积为100mL,初始浓度为10mg/L。调节电压为1-2V之间,溶液pH为8-10,反应时间为150min,经过本方法处理的亚甲基蓝去除率可达75%以上。

    一种高压氮气爆破致裂增透实验装置及方法

    公开(公告)号:CN105064971A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510568271.1

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 一种高压氮气爆破致裂增透实验装置及方法,属于煤层气体爆破致裂增透实验装置及方法。装置包括氮气钢瓶、空气压缩机、气体增压泵、高压气包、三轴压力实验机;气体增压泵通过软管与空气压缩机、氮气钢瓶连接;高压气包上配有压力表和安全阀,一端通过不锈钢导气管与气体增压泵连接,另一端与装有被爆介质的三轴压力室由导气软管相连;高压气包与三轴压力室之间的导气软管上装有气控阀;方法,氮气钢瓶产生氮气,经增压存储于高压气包中,当气包中的压力达到时,打开气控阀,高压氮气瞬时释放,对受载的被爆介质进行致裂,不同体积高压气包实现不同压力、不同体积下氮气致裂爆破。本装置简易方便,获得不同压力、不同体积高压氮气下爆破致裂效果。

    一种抗结渣生物质燃烧机及其使用方法

    公开(公告)号:CN107062199B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201710356743.6

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 本发明属于生物质燃烧器领域,具体涉及一种抗结渣生物质燃烧机及其使用方法,包括料仓、送料机、一次风入口、炉排、炉膛、二次风入口以及出火口,料仓通过送料机向炉膛送料;炉排设于炉膛内部并位于炉膛下方;一次风入口连通于炉膛,并位于炉排下方;二次风入口设于炉膛壁上并位于炉膛上部;出火口设于炉膛壁上,并位于炉膛上方;还包括二次风喷嘴,二次风喷嘴包括通风管,通风管安装于炉膛壁上,并沿炉膛的高度方向布设,并且通风管的一端连通于二次风入口,另一端设有封闭头;同时通风管上还设有若干个均匀分布的出风孔。其能有效促进燃烧,降低出口结渣量,有效保证生物质燃烧机的使用寿命。

    一种抗结渣生物质燃烧机及其使用方法

    公开(公告)号:CN107062199A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710356743.6

    申请日:2017-05-19

    CPC classification number: F23B10/00 F23L9/00 F23M9/00 F23N3/002

    Abstract: 本发明属于生物质燃烧器领域,具体涉及一种抗结渣生物质燃烧机及其使用方法,包括料仓、送料机、一次风入口、炉排、炉膛、二次风入口以及出火口,料仓通过送料机向炉膛送料;炉排设于炉膛内部并位于炉膛下方;一次风入口连通于炉膛,并位于炉排下方;二次风入口设于炉膛壁上并位于炉膛上部;出火口设于炉膛壁上,并位于炉膛上方;还包括二次风喷嘴,二次风喷嘴包括通风管,通风管安装于炉膛壁上,并沿炉膛的高度方向布设,并且通风管的一端连通于二次风入口,另一端设有封闭头;同时通风管上还设有若干个均匀分布的出风孔。其能有效促进燃烧,降低出口结渣量,有效保证生物质燃烧机的使用寿命。

    液态二氧化碳炮加支撑剂爆破增透方法及装置

    公开(公告)号:CN106703773A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510479293.0

    申请日:2015-08-03

    Abstract: 一种液态二氧化碳炮加支撑剂爆破增透方法及装置,装置包括装有起爆装置和液态二氧化碳的储液管,储液管的前部设有内部装有支撑剂的释放管,释放管的管壁上开有多个喷射孔。用塑料薄膜将支撑剂包裹成细长条形状,放入释放管内,液态二氧化碳炮在煤层中起爆后液态CO2汽化产生的高压气体在钻孔内形成大量裂隙,爆破过程中高压气体将包裹支撑剂的塑料薄膜破坏,支撑剂随着高压气体进入煤层裂隙,支撑形成的裂隙,延长裂隙存在的时间,在煤层中具有较大的预裂半径,可有效减少煤矿井下现有抽采系统中的钻孔数量,提高抽采效率,缩短瓦斯的预抽时间,降低了煤矿瓦斯的抽采成本,提高了煤炭生产效率,增强了煤矿生产安全。

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