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公开(公告)号:CN210221739U
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201920809885.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC: G01N3/38
Abstract: 本实用新型涉及一种给高压导线施加交变张力的装置,所述施加交变张力的装置包括基座、动力部分、传动部分和驱动部分;所述动力部分包括通过固定架固定在基座上的电机;所述驱动部分包括用于连接高压导线的耐张线夹的耐张线夹固定机构,所述耐张线夹固定机构通过定向滑动组件与基座滑动连接,能够在基座上沿高压导线的轴向滑动;所述传动部分采用偏心轮连杆传动,包括与电机输出端连接的偏心轮和传动连杆,传动连杆一端与偏心轮铰接,另一端与耐张线夹固定机构铰接。本实用新型能够利用驱动机构给高压导线施加交变张力,模拟高压导线在轴向上受交变张力的影响,为强风区域输电线路的安全评估提供参考数据。
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公开(公告)号:CN113860472B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111265577.1
申请日:2021-10-28
Applicant: 武汉大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种利用不同炭材料活化过氧乙酸经电子转移机制去除水中污染物的方法及其应用。该方法步骤如下:室温下,将过氧乙酸加入含有有机污染物的水中,调节pH,再加入含羟基官能团的炭材料进行反应,以活化过氧乙酸,期间通过电子转移去除有机污染物。所述含羟基官能团的炭材料选自生物炭或常规炭;所述生物炭由核桃壳、花生壳中的一种或两种经热解后获得;所述常规炭选自石墨粉、乙炔黑或导电炭黑。本发明以廉价的炭材料为活化剂,以过氧乙酸为氧化剂,可以产生高活性的活性物种,进而通过电子转移去除有机污染物。该方式不仅可以克服金属活化剂导致的二次污染问题,同时能够避免利用价格更高的碳纳米管造成成本过高的弊端;极大降低废水处理成本,变废为宝,有利于环保。
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公开(公告)号:CN110220963B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910370904.6
申请日:2019-05-06
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种电子转移过程的测定方法及其在有机污染物降解过程中的应用。其中测定电子转移的方法为:将碳材料固定在玻碳电极上构成三电极体系并将电极浸没在缓冲液中,检测在加入过硫酸盐后碳材料的开路电位,并以其为初始电位,记录加入供电子化合物前后电流增值,根据电流增值情况,判断其电子转移难易程度。本发明通过开路电位和计时电流偶联法,更准确的揭示碳材料活化过硫酸盐的非自由基电子转移过程,并将此方法应用于碳材料活化过硫酸盐体系的有机污染物降解过程,直接判定有机污染物降解情况,为有机污染物控制技术的研发提供新思路。
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公开(公告)号:CN110950388A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911219630.7
申请日:2019-12-03
Applicant: 武汉大学
IPC: C01G49/00 , B01J23/80 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种利用废旧电池制备铁酸锌的方法及其在降解双酚A方面的应用。其制备:在加热回流下加酸溶解废旧碱性锌锰电池的外层钢壳和阴极锌膏,得含铁滤液和含锌滤液,与一水合柠檬酸溶解混合,加碱调节混合液pH至2.9~3.1,分三步进行反应:首先室温搅拌反应3.5~4.5h;然后55~65℃搅拌反应1.5~2.5h;最后85~95℃搅拌1~3h至凝胶状固体并进行烘干、研磨和煅烧,然后水洗至中性,烘干即得铁酸锌。该方法以废旧碱性锌锰电池为原料,无需补加外源金属元素,所制铁酸锌结晶度较好且结构稳定、催化活性高、金属离子溶出低,可回收重复利用,工艺简单,原料易得,操作方便,成本低。
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公开(公告)号:CN110160899A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910468091.4
申请日:2019-05-31
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种给高压导线施加交变张力的装置,所述施加交变张力的装置包括基座、动力部分、传动部分和驱动部分;所述动力部分包括固定在基座上的电机;所述驱动部分包括用于连接高压导线的耐张线夹的耐张线夹固定机构,所述耐张线夹固定机构通过定向滑动组件与基座滑动连接,能够在基座上沿高压导线的轴向滑动;所述传动部分采用偏心轮连杆传动,包括与电机输出端连接的偏心轮和传动连杆,传动连杆一端与偏心轮铰接,另一端与耐张线夹固定机构铰接。本发明能够利用驱动机构给高压导线施加交变张力,模拟高压导线在轴向上受交变张力的影响,为强风区域输电线路的安全评估提供参考数据。
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公开(公告)号:CN105171266B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510549756.6
申请日:2015-08-28
Applicant: 武汉大学
IPC: B23K35/28 , B23K35/40 , B23K35/24 , B23K23/00 , B23K103/10
Abstract: 本发明属于焊接技术领域,具体涉及一种自蔓延铝焊剂及其焊接方法。本发明的自蔓延铝焊剂由以下质量分数的粉末组成:铝粉28%‑38%;氧化锡24%‑34%;AlSr100.5%‑3%;氧化铜18%‑23%;硫酸钙8%‑13%;Si粉1%‑6%;氟化钙2.5%‑5.0%,所有粉末的粒径为100nm‑600μm。铝焊剂综合使用三种自蔓延反应体系,整个反应过程平稳;加入了Si粉,提高了合金液体的流动性和润湿性,使得合金的成分更加的均匀;加入了AlSr10中间合金,细化了合金组织,改善和优化了合金的导电性、耐磨性和耐蚀性,使得堆焊合金的品质得到提高。
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公开(公告)号:CN104923781B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510356109.3
申请日:2015-06-25
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及自蔓延反应与3D打印技术,具体地说是涉及一种基于自蔓延反应的3D打印方法。整个打印过程利用自蔓延化学反应放热,完全或部分)不需要外热源。打印过程中通过快速自动波燃烧的自维持反应得到所需成份和结构的产物。打印可控性好,通过改变热的释放和传输速度来控制过程的速度、温度、转化率和产物的成份及结构。将自蔓延反应与传统3D打印工艺相结合提高了整体打印速率,缩短了打印周期可以快速大量获得打印产品,并且可应用多种金属粉末材料。一经点燃不需要持续供能,相比激光烧结成本更低,效率更高,并且设备简单,易于制造。
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公开(公告)号:CN104096964B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410352157.0
申请日:2014-07-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明属于焊接技术领域,涉及一种电子打火的自蔓延焊条,该焊条由手柄、堵头、药管、焊药、封装塞组成。所述手柄上有电池槽与开关槽,电池槽的两端分别为弹簧和金属片,弹簧与金属片分别通过导线与连接端上的两个第一触点连接,所述堵头上有两个相应的第二触点,手柄与堵头连接时,第一触点与第二触点接触;所述药管在封装塞一头有3-5mm长的引火段,引火段与堵头之间装填焊药,电点火头的药头部分包裹在引火段,电点火头的导线穿过焊药和堵头凸台上的线孔与第二触点连接。该焊条焊接时不需要手持火源点燃引线,提高焊接操作的安全性;无外漏导火线,也避免了焊条意外遇明火发生燃烧的事故。且焊接手柄可多次重复使用。
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公开(公告)号:CN104962951A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510439621.4
申请日:2015-07-24
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: B22D19/10 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/16 , C25C3/06
Abstract: 本发明属于电解铝行业,涉及一种修补吸铝管的方法,尤其涉及通过将熔化的填充材料浇在吸铝管电击蚀坑处对损坏的吸铝管进行修补的方法。修补原料:硅14.4~15.51%,铜4~5%,碳0.5~0.65%,锰<0.38%,硫0.02%,磷<0.02%,稀土0.1~0.2%,其余为Fe。本发明采用局部修补的方法替代整体更换吸铝管,降低了成本,创造了显著的经济效益。采用高硅铁基金属液浇注后易与蚀坑形成紧密结合,不易脱落。高硅铁基金属液中硅和铜的加入,提高了修补处的耐铝液腐蚀能力和抗电击能力,提高了吸铝管二次使用寿命。
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公开(公告)号:CN104959728A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510439623.3
申请日:2015-07-24
Applicant: 武汉大学
IPC: B23K23/00 , B23K101/06 , B23K103/10
CPC classification number: B23K23/00 , B23K2101/06 , B23K2103/10
Abstract: 本发明属于电解铝行业,具体涉及一种修补吸铝管电击坑的修补剂及其修补方法。修补剂成分及质量百分比为:氧化铁40%~60%,三氧化二铬10%~15%,硫酸钙1%~5%,氟化钙2%~3%,铁8%~12%,硅1.0%~2%,锰0.25%~1%,钼0.25%~0.5%,钪0.05%~0.1%,铝粉20%~25%。修补蚀坑形成的合金基体成分与吸铝管相似,易与吸铝管形成牢固的冶金结合。
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