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公开(公告)号:CN114322392A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111596822.7
申请日:2021-12-24
申请人: 安徽科技学院 , 蚌埠凯盛工程技术有限公司
摘要: 本发明属于光伏玻璃技术领域,具体涉及一种通过辊前温度和辊后温度确定冷却水进水速度的方法,首先准确测量压延辊的外径r1;测量玻璃液出口的宽度,作为压延玻璃的长度l;测量上下压延辊之间的间隙,作为压延玻璃的厚度d;测量进水管口内径的大小,并根据面积公式计算进水截面面积S;设置压延辊的转速n1和玻璃液辊后温度T2;开机预热稳定后,测量冷却水的进水温度T4、出水温度T3和玻璃液的辊前温度T1;将上述测得的参数代入公式(I),即可计算得出冷却水的进水速度v,该方法能准确确定压延辊中冷却水的进水速度,准确控制压延辊表面温度,将压延玻璃的成品率提高到90%左右,为企业减少能耗和节约成本提供了有效途径。
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公开(公告)号:CN216792755U
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202220624127.0
申请日:2022-03-21
申请人: 安徽科技学院 , 蚌埠凯盛工程技术有限公司
IPC分类号: G05D7/06
摘要: 本实用新型提供了一种测量与控制压延玻璃成型冷却水流量的装置,包括外壳,所述外壳的内部设有连接管,所述连接管的两端贯穿外壳分别连接有进水管和出水管,所述外壳的两侧面分别安装有抽水管和注水管,且抽水管和注水管伸入外壳内与连接管连通,所述连接管的表面靠近抽水管和注水管处安装有第一流量计,且连接管与进水管和出水管连接处分别安装有第一控制阀和第二控制阀,所述出水管的端部还安装有第三控制阀,且出水管上靠近第三控制阀处还安装有第四流量计,所述进水管上靠近第一控制阀处安装有第三流量计。该装置结构设计简单合理,操作方便,测量精确度高,降低生产误差,安全稳定,适用范围广,有利于推广和普及。
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公开(公告)号:CN216785978U
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202220624118.1
申请日:2022-03-21
申请人: 安徽科技学院 , 蚌埠凯盛工程技术有限公司
IPC分类号: C03B13/18
摘要: 本实用新型提供了一种测量压延玻璃成型压延辊外壁温度的装置,包括两组底座,所述底座的顶部安装有立柱,且两组立柱之间固定连接有横梁,所述横梁的两端螺纹连接有丝杆,所述丝杆的底端贯穿横梁转动连接有移动板,所述移动板的底部沿移动板长度方向等间距至少安装有四组测温组件,且移动板的侧面沿移动板的长度方向安装有与测温组件数量相同的竖杆,所述竖杆的底端螺纹连接有调节螺栓,且调节螺栓的端部贯穿竖杆转动连接有固定块,所述固定块的端部安装有红外测温仪。该装置结构设计简单合理,操作方便,便于调节,测量精度高,安全稳定,适用范围广,有利于推广和普及。
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公开(公告)号:CN115133001A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210904104.X
申请日:2022-07-29
申请人: 安徽科技学院
摘要: 本发明涉及水系锌离子电池技术领域,具体涉及一种锌离子电池用二硫化钼多级双层中空纳米管负极材料,具体包括S1、以氧化锌纳米棒作为前驱物,利用阴离子交换合成复合纳米棒;S2、加入Cd2+反应后,再与Na2S反应,经氢氧化钠刻蚀得到双层中空多孔纳米管;S3、采用球磨法,将双层中空多孔纳米管与多级孔碳进行球磨,合成多级双层中空纳米管;S4、以多级双层中空纳米管为载体,通过水热法将二硫化钼负载在载体上,得到二硫化钼多级双层中空纳米管。该二硫化钼多级双层中空纳米管与自制的ZnMn2O4结合组装“摇椅”水系锌离子电池时,它们表现出优异的电化学性能,在1Ag‑1下经过10000次循环后显示出86.6%的高容量保持率,有效解决了因锌枝晶产生造成的电池质量问题。
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公开(公告)号:CN114394693A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210075099.6
申请日:2022-01-22
申请人: 安徽科技学院
摘要: 一种工业含油废水的澄清处理方法,包括以下步骤:将含油废水置于容器中,加入微米级氧化钙微粒,含油废水与氧化钙的比例为每15‑15mL含油废水加入0.5‑2.2g氧化钙;控制容器内的温度为50‑80℃下,以100‑150r/min的转速搅拌12h;再向容器中加入多孔氧化铝微粒并继续搅拌4h得到混合液,加入量为每15‑15mL含油废水加入1.0‑2.0g的氧化钙;将混合液转入离心机中离心3min,离心转速为800‑1000r/min,然后取上清液并抽滤得到滤液;向滤液中加入pH为2的硫酸调节滤液pH至中性,再次抽滤,最后得到澄清的液相。本方法步骤简单,处理效果稳定高效,而且成本低。
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公开(公告)号:CN111333317A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010149705.5
申请日:2020-03-06
申请人: 安徽科技学院 , 安徽杜氏高科玻璃有限公司
摘要: 一种高钾超白玻璃,组分质量分数如下:71.0%~73.0%的SiO2、12.5%~13.5%的Na2O、11.5%~12.5%的CaO、0.9%~2.1%的K2O、1.4%~1.6%的Al2O3、0.15%~0.25%的MgO。上述高钾超白玻璃的制备方法,步骤如下:取71.0~73.0g的SiO2、21.7~22.7g的Na2CO3、20.9~21.9g的CaCO3、1.5~3.3g的K2CO3、2.5~2.7g的Al(NO3)3、0.05~0.15g的Mg粉在高温玻璃熔制升降炉中熔制,然后将装有物料的坩埚置于退火炉中退火即可。该方法制备的超白玻璃,其透光率高,且步骤简单。
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公开(公告)号:CN109603702A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811465042.7
申请日:2018-12-03
申请人: 安徽科技学院
IPC分类号: B01J19/00
CPC分类号: B01J19/0093 , B01J2219/00889
摘要: 一种超重力-分形撞击床反应器,主要包括圆筒形外壳和若干分形圆环片组装的旋转圆筒,旋转圆筒下方为托盘,托盘与外置离心机相连接,其特征在于:所述的旋转圆筒中心设有进料口,圆筒形外壳上设有流体出口管,所述的分形圆环片内部设有沿径向逐级贯通的分形通路,分形圆环片内部分形通路的分形级数15≥n≥3,分形通路直径1μm~0.5m;n-1级分形通路直径为n级分形通路直径的1.2~2倍,以避免内侧管路流通力不足;调节圆筒的旋转速度可以调节通路中流体流量。反应器采用离心力作为动力驱动,实现了超重力场中流体之间有序多次瞬间撞击混合和分散,极大地改善了超重力设备填料内流体之间的无序混合。
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公开(公告)号:CN106632006B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610937956.3
申请日:2016-10-25
申请人: 安徽科技学院
IPC分类号: C07D213/65
摘要: 本发明公开一种杂环化合物3‑甲氧基吡啶的合成方法,包括如下步骤:将原料3‑卤代吡啶、双氧水、乙酸放入三口烧瓶中,在搅拌条件下40~80℃反应4~8h,回收乙酸,加入饱和的碳酸钠溶液搅拌,使体系呈碱性,蒸去水后,加入氯仿洗涤,真空蒸馏得到N‑氧化‑3‑卤代吡啶;将3‑卤吡啶‑N‑的氧化物,烷基醇的金属盐,催化剂A及醇分别加入三口烧瓶中,在搅拌的条件下回流反应5‑8h后,冷却,中和至中性,精馏得到N‑氧化‑3‑烷氧基吡啶;将N‑氧化‑3‑烷氧基吡啶、三氯化铁、水合肼、活性炭和乙醇分别加入三口烧瓶中,70℃反应3h,冷却至室温,真空蒸馏得到3‑甲氧基吡啶。本发明中间体转化率高,反应条件温和,操作安全,原料价廉易得,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107057690A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710354198.7
申请日:2017-05-18
申请人: 安徽科技学院
IPC分类号: C09K11/59 , C01B33/023 , C01F7/04
摘要: 一种用LiAlH4制取发光多孔硅的方法,为:将白炭黑、LiAlH4按(0.8‑1.6):(0.53‑1.13)重量份之比混均得混合物,将混合物置于炉腔容积为10‑30升的加热炉内;在混合物表面均匀撒布100‑325目的碳粉,碳粉、混合物重量份之比为(0.07‑0.17):(1.33‑2.73);将加热炉炉腔温度经1‑2h升温至400‑550℃,保温反应3‑5h,得到反应产物;将反应产物逐步冷却至室温,冷却条件为每小时降低温度55‑65℃,然后,依次利用盐酸、常温蒸馏水、乙醇洗涤反应产物至少一遍,得到洗涤物;将洗涤物在90‑110℃烘干2‑3h,得到光电效应较佳的发光多孔硅。
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公开(公告)号:CN105907010A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610528245.0
申请日:2016-07-06
申请人: 安徽科技学院
CPC分类号: C08K13/06 , C08J5/18 , C08J2329/04 , C08K3/36 , C08K9/02 , C08L2201/08 , C08L2203/16 , C08L29/04
摘要: 一种用石英砂尾矿粉制备紫外吸收薄膜材料的方法,步骤为:制备活化石英砂尾矿粉;在无水乙醇中加入该尾矿粉,再添加邻菲啰啉、二茂铁甲酸、甲基红、吩噻嗪甲酸、咔唑甲酸中的任一种及至少一个磁力搅拌子,冷凝回流反应2?3天,得第一反应产物,将该反应产物冷却至室温依次经过滤、洗涤后,得紫外吸收粉体材料;将紫外吸收粉体材料、乙醇溶液混匀,再添加聚乙烯醇,反应0.8?1.2h,得第二反应产物,将该反应产物平铺、冷却后,得紫外吸收薄膜材料。本方法易于在工业上大规模使用,制取的紫外吸收薄膜材料在吸收强紫外光方面有很好的应用,石英砂尾矿粉利用的附加值大幅度提高,达到节约矿产资源、有效减少环境污染的目的。
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