一种用于隧道施工的便携式风幕挡风隔尘设备

    公开(公告)号:CN219119302U

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202223188783.X

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: E21F5/00 F24F9/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于隧道施工的便携式风幕挡风隔尘设备,包括设备主体和为设备主体供风的风机,设备主体与风机相连通;设备主体包括水平风管,其沿水平方向设置,且其上开设有出风口;竖向风管,其沿竖直方向设置,两个竖向风管对称设置在水平风管的两端,且其上端与水平风管相连通,下端设有进风口;供风管道,其设置在竖向风管的底部,供风管道的一端与进风口相连,另一端背离竖向风管向外延伸布置,并与风机相连;风流从风机发出后依次流向供风管道、竖向风管以及水平风管,最后由出风口斜向地面喷出,而形成风幕射流;供风管道的长度满足所述风幕射流层与地面碰撞的位置处于风机的进气口内侧。

    一种预分级强化带电的摩擦电选分选装置与方法

    公开(公告)号:CN109622231B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811416386.9

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: B03C7/00 B03C7/12

    摘要: 本发明涉及一种预分级强化带电的摩擦电选分选装置与方法,包括振动给料机、进气管、一级摩擦带电器、二级摩擦带电器和高压静电场;一级摩擦带电器通过软管连接二级摩擦带电器;二级摩擦带电器包括倾斜管道,倾斜管道的顶部由低向高顺序连接相互平行的三个竖直管道,其中第一管道内部安装电晕带电装置,第二管道内安装摩擦棒带电装置,第三管道内安装摩擦管带电装置;三个管道的底端正对高压静电场设置。该装置设置两组摩擦带电器,可以实现不同粒径微粒的带电要求,保证微粒带有充足的电荷在高压静电场中实现分离。应用范围广,主要用于复杂矿物成分的分离,还可以用于塑料粒子以及粉体工程的分离过程甚至用于谷物等农产品与杂质的分选。

    一种铁氧化物-碳纳米管三元复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103531789A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210577429.8

    申请日:2012-12-27

    IPC分类号: H01M4/52

    CPC分类号: H01M4/52 H01M4/625

    摘要: 本发明公开涉及一种铁氧化物-碳纳米管三元复合材料及其制备方法,该方法能够使形貌、组分可控的Fe3O4和Fe2O3颗粒均匀地分布在碳纳米管三维网络中。首先将官能化的碳纳米管和铁盐均匀分散在去离子水,再向其中加入碱性溶液调节混合液的pH;将混合液置于反应釜中水热反应,并对所得前驱体进行清洗和干燥;最后将所得产物焙烧,得到黑色粉末状的Fe3O4-Fe2O3-碳纳米管三元复合材料。本发明的优点在于制备过程简单安全,绿色无污染;所制备的Fe3O4-Fe2O3-碳纳米管三元复合材料具有很好的结构稳定性和单分散性,其用作锂离子电池负极材料时,放电容量超过1000mAh/g,并且具有较好的循环寿命和倍率性能。

    一种流态化分级设备与方法

    公开(公告)号:CN101767051A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010116648.7

    申请日:2010-03-03

    发明人: 章新喜

    摘要: 一种流态化分级设备与方法,装置主要包括沉降分级室、中心给料套管、中心管、溢流槽、溢流汇集槽、锥型倾斜孔板、流态化分级室、脉动水流发生器、粗粒级物料流化室、传感器、可编程序控制器、粗粒级物料排放自动控制执行器。首先由脉动水流发生器将水以脉动的方式打入到流态化分级室中,形成脉动上升水流,被分级物料进入沉降分级室后,在锥型倾斜孔板的辅助作用下即发生沉降分级,细粒级物料从分级室上端溢流至溢流汇集槽排出,粗粒级物料及部分细粒级物料沉降到流态化分级室,其中的细粒级物料被脉动上升水流从中心管带入溢流,而粗粒级物料在流态化分级室中则继续向下沉降,作为粗粒级物料排出,方法与结构简单,处理粒度范围宽。

    微细粒物料摩擦电选方法与装置

    公开(公告)号:CN101011681A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200610038162.X

    申请日:2006-02-05

    发明人: 章新喜

    IPC分类号: B03C3/04 B03C3/01 B03C3/34

    摘要: 本发明微细粒物料摩擦电选方法与装置,采用将微细粒物料通过管道和气流输入摩擦器,然后进入设有接地电极和高压电极的分选室内,通过与摩擦器内及分选室内的摩擦棒及仓壁发生碰撞摩擦或不同组分的物质之间相互发生碰撞摩擦,带上相反极性的电荷,荷电的粉状物料群在穿过分选室内设置的连接高压直流电源形成高压静电场的高压电极和接地电极之间时,受到相反方向的电场力作用,经分割板分割出两股不同组分的物料流,然后从不同的出料管排出,其方法和结构简单,具有固定投资和运行成本低,不产生环境污染的优点,可以和火电厂制粉系统配合,设在微粉煤输送至锅炉燃烧前,能实现在线的净化、去除矿物质,使用方便,分选效果好,具有广泛的实用性。

    一种基于电容放电的高温热冲击材料连续化生产设备及方法

    公开(公告)号:CN113460998B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110703271.3

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: C01B32/184

    摘要: 本发明公开了一种基于电容放电的高温热冲击材料连续化生产设备及方法,物料由机搅拌器混合均匀后经振动给料机送至给料工位,工作台将物料送至压缩工位,压缩工位将物料压缩处理后再跟随工作台至放电工位。充电电源对放电电容充电,充到足够的电压时停止充电,开关装置接收控制设备信号闭合电路,放电电容对样品放电进行高温热冲击处理,监测设备记录电压电流数据以备后期处理。处理后的样品落入传送装置送至筛分装置,粒度较大的物料经管道返回振动给料机二次反应,经筛分过滤后的小料度物料落入收集桶中。本发明实现了高温热冲击材料制备中的自动充电、混料、给料、压缩、工作放电和卸料的连续化生产制造,可用于各种纳米材料的高温热冲击制造。

    一种煤基多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN113307267B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110704452.8

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: C01B32/33 C01B32/348

    摘要: 本发明公开提供一种煤基多孔碳的制备方法,包括如下步骤:以不同比例的造孔剂和碳源混合均匀放入绝缘耐高温的管状反应容器中,压制成块,两端用石墨块紧密压实密封,管状反应容器两端安装铜电极,铜电极连接电容;通过电容放电产生焦耳热,对管状反应容器中的原料高温热冲击,峰值温度为2500‑3000℃,原料能量密度大于2.5kJ/g,快速合成煤基多孔碳;将步骤S2制得的混合粉体经过水洗,去除未反应完全的活化剂、占位剂。成功合成的煤基多孔碳,具有成本低和优异的电化学性能,为超级电容器的应用奠定了基础,并为扩大多孔碳在储能领域的应用提供了可能性。

    一种煤基多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN113307267A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110704452.8

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: C01B32/33 C01B32/348

    摘要: 本发明公开提供一种煤基多孔碳的制备方法,包括如下步骤:以不同比例的造孔剂和碳源混合均匀放入绝缘耐高温的管状反应容器中,压制成块,两端用石墨块紧密压实密封,管状反应容器两端安装铜电极,铜电极连接电容;通过电容放电产生焦耳热,对管状反应容器中的原料高温热冲击,峰值温度为2500‑3000℃,原料能量密度大于2.5kJ/g,快速合成煤基多孔碳;将步骤S2制得的混合粉体经过水洗,去除未反应完全的活化剂、占位剂。成功合成的煤基多孔碳,具有成本低和优异的电化学性能,为超级电容器的应用奠定了基础,并为扩大多孔碳在储能领域的应用提供了可能性。

    利用电荷中和的平板式颗粒荷电量测量装置与方法

    公开(公告)号:CN108828334A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810310787.X

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: G01R29/24

    CPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本发明涉及利用电荷中和的平板式颗粒荷电量测量装置与方法,测量装置的壁面有两层,正极板和负极板在两层壁面中,压力传感器粘贴在内层壁面的内层,碰撞颗粒固定杆通过滑动垫片与壁面连接,其上有碰撞颗粒,碰撞颗粒通过牵丝与机械手臂末端压触连结。带电颗粒在压缩空气的携带下进入测量装置,在测量装置中与碰撞颗粒斜碰,碰撞后的带电颗粒向颗粒的正极板运动,并与压力传感器接触。传感器会记录与颗粒接触的位置和颗粒的速度大小和方向。数据通过数据传输线录入后计算机;根据编好的程序和公式计算出单个带电颗粒的质量、带电量及荷质比。经过大量测量后,可以求出其摩擦起电的荷电量。其方法和装置不仅操作方便、测量精确。不仅可以测量颗粒的绝对带电量和质量,计算出颗粒的荷质比。还可以用于荷电量测量,也能用于带不同种类电荷的颗粒所占的比例。