电解液环绕激光式管电极耦合激光电解复合加工深孔装置

    公开(公告)号:CN116511691A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310337050.8

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: B23K26/00 B23H5/00 B23H9/14

    摘要: 一种电解液环绕激光式管电极耦合激光电解复合加工深孔装置,在装置主体的中心轴向形成有上下贯通的用于分别传输激光、电解液和电源的复合传送通道,复合传送通道内设置有用于接收连接在装置主体顶端的激光光源的激光传输机构,装置主体中部等间隔的设置有四组用于从装置主体的外侧沿径向将电解液送入到复合传送通道内的电解液导入机构,装置主体的下部设置有伸出底端的用于接收激光、电解液和电源从而对被加工件进行超大深径比小孔加工的管状工具电极,装置主体的中部还设置有从装置主体的外侧径向贯穿至复合传送通道内的导电机构,导电机构通过贯穿传送通孔导线连接管状工具电极。本发明能够实现超大深径比小孔的多层级、高质量和高效加工。

    具有多边金属阴极和双流道的激光电解复合加工工具

    公开(公告)号:CN118616828A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410727927.9

    申请日:2024-06-06

    IPC分类号: B23H5/00 B23K26/00

    摘要: 本发明公开了一种具有多边金属阴极和双流道的激光电解复合加工工具,包括:耦合腔体和加工组件,耦合腔体包括相互连通的固定腔和导流腔,至少部分加工组件固定至固定腔,加工组件包括沿其径向依次套设配合的光纤、金属阴极和约束外管,光纤用于耦合脉冲激光,金属阴极具有至少三条沿其周向首尾相连的金属侧壁,金属阴极通过耦合腔体与供电件电连接,至少部分金属阴极分别与光纤、约束外管间隔设置,金属阴极和光纤之间形成第一流道,金属阴极和约束外管之间形成第二流道,第一流道和第二流道连通导流腔。本发明实施例的具有多边金属阴极和双流道的激光电解复合加工工具,可实现脉冲激光、电解液流场与加工电场的传输,提高加工工具的加工效率。

    一种旋转振荡高温炉
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115044960A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210393947.8

    申请日:2022-04-14

    摘要: 一种旋转振荡高温炉,它涉及高温炉。它要解决现有的高温炉传热不稳定、产品易结晶出杂相的技术问题,本发明的旋转振荡高温炉包括支撑架、炉膛、坩埚托、中空套管、坩埚、支撑杆、旋转盘、插销、皮带轮、旋转电机、皮带、升降平台、振动杆、振动电机;坩埚托与其下方的中空套管固定在一起,中空套管通过插销与带有皮带轮的支撑杆连接;旋转电机通过皮带可带动支撑杆转动;振动杆底端固定在升降平台上,顶端与坩埚托底部的距离通过升降平台调整,振动电机与振动杆固定连接可将振动传递给坩埚托。该旋转振荡高温炉可避免因烧结炉炉膛传热原因而导致的晶格错位,也可避免因静态烧结导致产生杂相,提高晶体产品的均一性和质量,可用于高温合成领域。

    一种石油污染土壤的电修复方法

    公开(公告)号:CN102225426B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110060526.5

    申请日:2011-03-14

    IPC分类号: B09C1/08

    摘要: 一种石油污染土壤的电修复方法,它涉及一种污染土壤的电修复方法。本发明解决了现有石油污染土壤电修复过程中产生二次污染严重及破环原有理化性质的问题。本发明采用电动修复技术与化学修复技术相结合的方法,并引入β-环糊精作为增溶剂进行土壤的电修复。修复后的土壤pH值变化不大,因此对土壤中微生物的影响较小,同时修复后土壤的呼吸释放的CO2量相比修复前的有所下降,很好地保持了土壤的基本理化性质,实现了真正意义上的修复。

    一种测定水中叶绿素a的方法

    公开(公告)号:CN102590118A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210046341.3

    申请日:2012-02-27

    IPC分类号: G01N21/31 G01N1/42

    摘要: 一种测定水中叶绿素a的方法,涉及一种测定水中叶绿素a的方法。是要解决现有的乙醇冷冻法测定叶绿素a的方法需要盐酸酸化,盐酸使用量不好控制,导致测定稳定性差、重现性差的问题。方法:取水样进行过滤,将截留有藻细胞的滤膜剪碎放入乙醇溶液中,冷藏后离心,收集上清液,再补加乙醇溶液,离心,收集上清液,合并上清液,加入乙醇溶液定容至10ml,得萃取液;将萃取液离心,得萃取液上清液,测定萃取液上清液在630nm、647nm、664nm和750nm波长下的吸光度值,计算水体中叶绿素a的含量。本发明无需研磨,可大大节省人力,并避免因转移萃取液而造成的叶绿素损失;不受盐酸酸化程度的影响;提取更完全,结果重现性好。

    一株以亚硝酸盐为氮源的好氧反硝化细菌及其筛选方法

    公开(公告)号:CN102199561A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110067634.5

    申请日:2011-03-21

    IPC分类号: C12N1/20 C12R1/38

    摘要: 一株以亚硝酸盐为氮源的好氧反硝化细菌及其筛选方法,它涉及一株反硝化细菌及其筛选方法。以亚硝酸盐为氮源的好氧反硝化细菌,它为假单胞杆菌(Pseudomonas sp.)yy7,属于假单胞菌属(Pseudomonas),保藏编号为CCTCC No:M 2011157,保藏日期为2011年01月20日。筛选:一、制备富集培养液;二、固体选择性培养基上制备单一菌落,然后扩大培养;三、扩大培养后菌液在液体选择性培养基中进行筛选,选取NO2--N去除效率高于80%的菌液,经分离、纯化后即完成。本发明yy7以NO2--N为唯一氮源进行生长代谢,为生物强化短程同步硝化-反硝化工艺提供了种源。

    一种实现城市生活污水短程脱氮的方法

    公开(公告)号:CN102173505A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110065969.3

    申请日:2011-03-18

    IPC分类号: C02F3/12 C02F11/02

    CPC分类号: Y02W10/15 Y02W10/27

    摘要: 一种实现城市生活污水短程脱氮的方法,本发明涉及一种脱氮的方法,具体涉及一种城市生活污水短程脱氮的方法。本发明的目的是为了解决现有技术无法满足短程脱氮工艺的迅速启动和稳定运行的问题,而提供的一种可以在常温条件下,快速稳定的启动,且能稳定运行短程脱氮工艺的方法。本发明按以下操作步骤进行:一、制备AOB为优势种群的活性污泥;二、利用步骤一制备的污泥实现城市生活污水短程脱氮。本发明的优点:一、在常温条件下,成功筛选出AOB优势种群的活性污泥;二、利用AOB优势种群的活性污泥启动短程脱氮,达到降低能源消耗、节省投资成本的目的;三、本发明筛选的AOB优势种群的活性污泥能够保证短程硝化长期稳定的运行。

    一株高效降解石油的桔黄假单胞菌菌株

    公开(公告)号:CN102191197A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110073475.X

    申请日:2011-03-25

    IPC分类号: C12N1/20 B09C1/10 C12R1/38

    摘要: 一株高效降解石油的桔黄假单胞菌菌株,它涉及一株桔黄假单胞菌菌株。本发明提供了一株桔黄假单胞菌菌株,可高效降解石油,该菌株在石油污染土壤的修复中具有较高的应用价值。本发明高效降解石油的桔黄假单胞菌菌株为桔黄假单胞菌D7,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2011年1月15日,保藏号为CGMCC No.4710。本发明桔黄假单胞菌D7能够高效降解石油,对石油污染的土壤具有修复作用。

    高锰酸钾催化氧化去除水中微量有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN101514043A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910071693.2

    申请日:2009-04-01

    IPC分类号: C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 高锰酸钾催化氧化去除水中微量有机污染物的方法,它属于水处理技术领域。它解决了现有高锰酸钾对水中微量有机污染物去除率低的问题。本发明方法是向含有微量有机污染物的水中同时投加高锰酸钾和催化剂处理45min~5h,其中所述高锰酸钾的投加量为0.1~5mg/L,所述催化剂的投加量为0.1~100mg/L。本发明的方法具有工艺简单、操作管理简便、所用化学药品易得价廉、运行成本低、微量有机污染物去除率高的优点。与传统的高锰酸钾氧化相比,本发明方法对微量有机污染物的去除率可提高5%~60%。

    一种利用旋转振荡高温炉制备BaY4Si3O13:Eu3+红色荧光粉的方法

    公开(公告)号:CN114736682B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210392157.8

    申请日:2022-04-14

    摘要: 一种利用旋转振荡高温炉制备BaY4Si3O13:Eu3+红色荧光粉的方法,它涉及荧光粉的制备方法。它是要解决现有的高温炉传热不稳定、产品易结晶出杂相的技术问题。本方法:一、按BaY4Si3O13:Eu3+的化学计量比准确称取原料并研磨、再干燥,得到混合原料;二、烘干异丙醇与残留水分;三、将混合原料移入陶瓷坩埚中;四、在旋转振荡高温炉烧结;五、研磨,清洗、烘干,得到BaY4Si3O13:Eu3+红色荧光粉。该红色荧光粉中的Eu3+掺杂进入晶格内部,也使Eu3+可以更多地吸收近紫外光与蓝光,提高了红光发光强度和红光纯度。该红色荧光粉可用于LED照明、显示器领域。