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公开(公告)号:CN115888385A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211508480.3
申请日:2022-11-28
申请人: 北京科技大学 , 中国标准化研究院 , 北京市科学技术研究院
摘要: 本发明涉及瓦斯消突化学剂技术领域,特别是指一种防止瓦斯突出的甲烷酯化剂及其制备方法和应用方法,甲烷酯化剂包括酸、I2、含锰氧化剂和铁催化剂,相对于酸,所述I2的量为0.035‑0.040mol/L,含锰氧化剂的量为0.15‑0.2mol/L,铁催化剂的量为0.1‑0.2g/100mL;所述铁催化剂为负载Fe的MWCNTs,以质量含量计,所述铁催化剂中铁负载量为MWCNTs量的36‑53%。本发明甲烷酯化剂能够有效地酯化甲烷,且配方和制备方法简单,便于操作,甲烷酯化剂腐蚀危害作用小。
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公开(公告)号:CN112990635A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010535040.1
申请日:2020-06-12
申请人: 北京科技大学 , 中国标准化研究院 , 北京城市系统工程研究中心
摘要: 本发明提供一种用于社区火灾社会化应急救援的信息采集方法,属于应急救援技术领域。该方法基于社区火灾救援现场风险信息分析,构建风险信息分类分级指标,针对社区火灾社会化应急救援,实现救援现场风险信息、人员信息、救援装备信息的快速采集、处理与传输,选用智能手机搭载小程序和二维码作为事故现场风险信息采集和分析的途径,扩大社区火灾应急救援过程中群众的参与度,提高信息采集的全面性和信息处理的及时性,同时增强社会化应急救援人员在突发事件现场的应急反应能力,提高场外应急指挥效率。本发明为社区火灾现场信息采集、风险动态评估、辅助决策、应急指挥研究提供决策参考。
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公开(公告)号:CN114773917A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210319084.X
申请日:2022-03-29
申请人: 北京科技大学 , 北京市科学技术研究院 , 北京航天益森风洞工程技术有限公司
IPC分类号: C09D105/04 , C09D7/61 , C09D5/18 , F16L57/04
摘要: 一种对环境友好的快速高效抑制氢气爆炸的阻爆材料。所述阻爆材料由海藻酸钠和硅酸钠组成,涂抹在置于管廊中的多孔隙铁镍合金结构外侧,能够进一步抑制氢气爆炸,降低氢气泄漏以及抑制氢脆氢损伤产生的可能性。所述海藻酸钠为[C6H7O6Na]n,所述硅酸钠为Na2SiO2·9H2O,Na2O,含量为阻爆材料的19.3‑22.8%,Na2O与SiO2含量之比1.03±0.03。本发明材料涂抹在多孔隙铁镍合金结构外侧,有助于弥补多孔结构在空间上的缺陷,能够在氢气泄漏处直接有力地阻止其燃烧爆炸,可加强阻爆效果,降低了氢气泄漏的可能性。适用于涂抹在输送H2的管廊、加氢站、储氢容器、存在于有限空间的新能源车等具有氢气泄露的可能性并会产生燃爆危险的场所。
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公开(公告)号:CN114773917B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210319084.X
申请日:2022-03-29
申请人: 北京科技大学 , 北京市科学技术研究院 , 北京航天益森风洞工程技术有限公司
IPC分类号: C09D105/04 , C09D7/61 , C09D5/18 , F16L57/04
摘要: 一种对环境友好的快速高效抑制氢气爆炸的阻爆材料。所述阻爆材料由海藻酸钠和硅酸钠组成,涂抹在置于管廊中的多孔隙铁镍合金结构外侧,能够进一步抑制氢气爆炸,降低氢气泄漏以及抑制氢脆氢损伤产生的可能性。所述海藻酸钠为[C6H7O6Na]n,所述硅酸钠为Na2SiO3·9H2O,Na2O,含量为阻爆材料的19.3‑22.8%,Na2O与SiO2含量之比1.03±0.03。本发明材料涂抹在多孔隙铁镍合金结构外侧,有助于弥补多孔结构在空间上的缺陷,能够在氢气泄漏处直接有力地阻止其燃烧爆炸,可加强阻爆效果,降低了氢气泄漏的可能性。适用于涂抹在输送H2的管廊、加氢站、储氢容器、存在于有限空间的新能源车等具有氢气泄露的可能性并会产生燃爆危险的场所。
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公开(公告)号:CN115420843A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211019207.4
申请日:2022-08-24
摘要: 本发明涉及一种超高效液相色谱检测水中1,4‑二氧六环的方法,属于环境检测技术领域。首先采集待测水样制备待测样品液;然后通过超高效液相色谱分析绘制标准曲线;最后对待测样品液进行测定,得到待测样品液中1,4‑二氧六环的峰面积,代入标准曲线,得到待测样品液中1,4‑二氧六环的含量,并计算得到水样中1,4‑二氧六环的含量。相较于传统1,4‑二氧六环检测的气相色谱‑质谱联用方法,本发明弥补了采用液相色谱检测水中1,4‑二氧六环的技术空白,材料方便易得,实验安全可控,可操作性强且设备成本较低。本发明所述方法精密度好,准确度高,方法检出限低至2.0mg/L,可快速准确地测定水中1,4‑二氧六环的含量。
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公开(公告)号:CN113483982B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110267262.4
申请日:2021-03-11
申请人: 北京科技大学 , 中国人民解放军92942部队
IPC分类号: G01M9/00
摘要: 本发明提供一种用于模拟不同场景的生物激波管实验系统,属于防护装备抗暴抗冲击技术领域。该系统可以模拟冲击波在空中、水面、水下三种不同场景中对生物体的作用过程,包括激波管道系统、数据采集系统、配气系统、点火系统等。整个实验装置放置于一个嵌入地下的矩形水池中,通过调节水池中水位,控制激波管传输段、增强段和方舱内的水位,完成爆炸冲击波在在空中、水面、水下介质传播过程中对生物体的冲击作用过程。本实验系统不仅可模拟不同类型、不同当量反舰武器在空中、水面、水下爆炸后冲击波对舰艇内人员的冲击损伤实验,还可以为人员及其防护装置的抗爆抗冲击论证和评估提供实验平台。
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公开(公告)号:CN107970745A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711248095.9
申请日:2017-11-28
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明公开了一种防止瓦斯突出的甲烷溶解剂,为防治煤矿瓦斯突出提供了一种新方法。其材料配比(体积比)为:4,5-二甲基壬烷30%~35%,2,7,10-三甲基十二烷10%~25%,2,5-二甲基十一烷25%~30%,十四烷20%~25%。本发明溶解剂具有良好的溶解甲烷效果,其对甲烷溶解率达到25%以上,且配方简单,技术工艺及操作方便,独立组分及其溶液腐蚀作用小,是一种低成本高性能的新型防止瓦斯突出的甲烷溶解剂,能有效防治煤矿井下瓦斯突出,为实现安全生产起到良好作用。
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公开(公告)号:CN103397128B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310334574.8
申请日:2013-08-02
申请人: 北京科技大学 , 中国地质大学(北京)
CPC分类号: Y02P40/143
摘要: 一种赤泥深度还原提铁及提铁尾渣制备胶凝材料的方法,属于资源综合利用领域。本方法先将拜耳法赤泥烘干与破碎,将破碎后的赤泥与还原剂及助剂混合均匀,在氧化气氛窑炉的密封窑具容器或还原气氛窑炉中深度还原。冷却后的还原物料采用湿法磨矿、磁选后获得的深度还原铁粉的铁品位≥90%、铁回收率≥90%。磁选后的二次尾渣经烘干后与高炉渣、水泥熟料、激发剂及早强剂均匀混合,然后制备出二次尾渣胶凝材料,抗压强度和抗折强度均达到了复合硅酸盐水泥325标准。本发明在解决回收赤泥大量残存铁的同时,利用二次尾渣制备胶凝材料,变废为宝,既实现了赤泥铁资源的回收又可解决赤泥堆存问题。
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公开(公告)号:CN102765889B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210238942.4
申请日:2012-07-11
申请人: 北京科技大学
CPC分类号: Y02P40/143 , Y02W30/92
摘要: 一种含粉煤灰的尾矿废石高强混凝土的制备方法,属于资源综合利用领域。材料的配料组成为:采矿废石35%-55%,选矿尾矿20%~30%,粉煤灰8%~16%,矿渣6.4%~10%,水泥熟料5.3%~10%,脱硫石膏2.2%~3%。然后外加占胶凝材料2干基质量0.3%~1.4%的高效减水剂和占胶凝材料2干基质量21%~35%的水。制成的含粉煤灰的尾矿废石高强混凝土试件标准养护28天抗折强度8MPa~10MPa,28天抗压强度70MPa~90MPa。与现有生产高强混凝土的技术相比,粗细骨料100%采用固体废弃物,水泥熟料所占比例降低30%以上,而粉煤灰、矿渣和脱硫石膏等固体废弃物比例大幅度提高,能大幅度节省水泥熟料,从而减排CO2,并能利用大量的固体废弃物。
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公开(公告)号:CN117076034B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311315602.1
申请日:2023-10-12
申请人: 北京科技大学 , 中国兵器工业新技术推广研究所
摘要: 本发明涉及一种基于GIS的事故现场可视化方法和系统,包括:建立基于事故现场的GIS地图,并将事故现场划分成包括数据信息的若干网格;对所有网格的数据信息进行索引、提取和组合得到目标信息,形成表格文档,并存储至目标文件夹;监听目标文件夹内是否有存储的表格文档,若有则自动读取该表格文档中的目标信息;读取目标信息内代表每个网格的坐标,进行坐标转换,转换为与GIS地图一致的坐标值;将转换后的经纬度坐标绘制成矩阵块覆盖在GIS地图上,从而将事故现场可视化。本发明将石油化工领域的毒害气体泄漏、火灾、爆炸等事故与GIS地图相结合,将事故三维模型计算结果展示在GIS地图上,实现了事故态势发展可视化。
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