水泥混凝土强度增进剂
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103274620B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310203364.5

    申请日:2013-05-28

    IPC分类号: C04B22/08

    摘要: 本发明涉及一种水泥混凝土强度增进剂,以重量份计,其制备原料包括粒径10~3μm的粒状偏高岭土100份,粒径10~3μm的针状、长柱状偏高岭土10~100份;所述粒状偏高岭土的长宽比小于3;所述针状、长柱状偏高岭土的长宽比大于3。本发明的水泥强度增进剂添加到水泥混凝土中与无添加剂的水泥混凝土相比,在初期~长期可以提高水泥强度。

    一种煤矿断层渗透性能定量评价方法

    公开(公告)号:CN102243163B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110098537.2

    申请日:2011-04-20

    发明人: 易伟欣 袁海滨

    IPC分类号: G01N15/08 G01N7/00

    摘要: 本发明涉及煤矿水文地质工程技术领域,在煤层开采中所揭露的断层带的渗透性能的快速定量评价方法。通过供水系统对封闭的评价区间进行压水实验,对评价区间分阶段定压力注入水,并分阶段提高注入压力,当达到各阶段设定的注入水压力时,通过流量计记录每次的注入水量,当注水压力达到最大压力值停止供水,封闭评价区间,然后测定封闭区间的压力从最大压力值下降到某一设定的压力值所需要的时间。实际测定过程中只需测定出经过时间这一个数据,可直观地在图上读取出渗透系数,能够快速测定低渗透性煤矿断层带的渗透系数。整个试验过程和评价过程用时少,压水试验后对断层进行处理的注浆作业可以不间断直接进行,显著提高了煤矿开采工作效率。

    一种煤与瓦斯突出参数井下快速测定方法及装置

    公开(公告)号:CN106680451B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201510754098.4

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明提供一种煤与瓦斯突出参数井下钻屑快速测定方法及装置。该方法根据采煤工作现场实测直接获得煤样瓦斯解吸速度和解吸量为先验信息,建立基于先验信息为约束条件解算较为准确瓦斯衰减系数的数学模型,从而计算钻屑取样阶段的损失瓦斯解吸速度和解吸量、以及煤样中残存瓦斯解吸速度和解吸量,并利用本地区勘查阶段获得的煤层结构特征参数计算煤样的不可解吸瓦斯量,综合上述计算结果,进一步计算煤层瓦斯压力、钻屑解吸指标等煤与瓦斯突出参数等。该方法可井下现场1~2小时快速测定采煤工作面煤与瓦斯突出参数,节省煤样运送至实验室过程的时间,以及运输过程而导致瓦斯含量测定误差过大等问题。

    一种煤与瓦斯突出参数井下快速测定方法及装置

    公开(公告)号:CN106680451A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510754098.4

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明提供一种煤与瓦斯突出参数井下钻屑快速测定方法及装置。该方法根据采煤工作现场实测直接获得煤样瓦斯解吸速度和解吸量为先验信息,建立基于先验信息为约束条件解算较为准确瓦斯衰减系数的数学模型,从而计算钻屑取样阶段的损失瓦斯解吸速度和解吸量、以及煤样中残存瓦斯解吸速度和解吸量,并利用本地区勘查阶段获得的煤层结构特征参数计算煤样的不可解吸瓦斯量,综合上述计算结果,进一步计算煤层瓦斯压力、钻屑解吸指标等煤与瓦斯突出参数等。该方法可井下现场1~2小时快速测定采煤工作面煤与瓦斯突出参数,节省煤样运送至实验室过程的时间,以及运输过程而导致瓦斯含量测定误差过大等问题。

    原位测定稍微坚硬土层粘聚力和内摩擦角的装置及测定方法

    公开(公告)号:CN104535488A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410814353.5

    申请日:2014-12-24

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明涉及一种原位测定稍微坚硬土层粘聚力和内摩擦角的装置及测定方法。带有圆锥状探头一的钻杆压入土层一定深度后停止,旋转探头,测最大扭力矩T0;带有扇状锥形板探头二替换探头一,在同一位置或稍有偏离,将其压入土层同一深度后,同时加载垂直荷载和扭力矩,剪切破坏土体,测垂直荷载W和土体抵抗扭矩的最大扭力矩TN,剪切力T=TN-T0;然后由公式与确定(τ、σn)的值,由库伦公式或经验式法求取土体的粘聚力c和内摩擦角所述钻杆上端垂直连接把手,下端螺纹连接探头。该方法简单可行,可单人操作;装置体积小携带方便,应用前景广泛。

    原位测定稍微坚硬土层粘聚力和内摩擦角的装置及测定方法

    公开(公告)号:CN104535488B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410814353.5

    申请日:2014-12-24

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明涉及一种原位测定稍微坚硬土层粘聚力和内摩擦角的装置及测定方法。带有圆锥状探头一的钻杆压入土层一定深度后停止,旋转探头,测最大扭力矩T0;带有扇状锥形板探头二替换探头一,在同一位置或稍有偏离,将其压入土层同一深度后,同时加载垂直荷载和扭力矩,剪切破坏土体,测垂直荷载W和土体抵抗扭矩的最大扭力矩TN,剪切力T=TN‑T0;然后由公式与确定(τ、σn)的值,由库伦公式或经验式法求取土体的粘聚力c和内摩擦角所述钻杆上端垂直连接把手,下端螺纹连接探头。该方法简单可行,可单人操作;装置体积小携带方便,应用前景广泛。

    一种块状热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103296192B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310199274.3

    申请日:2013-05-27

    发明人: 袁海滨 易伟欣

    IPC分类号: H01L35/34

    摘要: 本发明公开了一种块状热电材料的制备方法,包括下述步骤:第一步,将热电材料粉末、导电粘结剂和分散剂按质量比1:0.1~0.5:0~1的比例称量,混合并搅拌均匀;第二步,将搅拌均匀的原料在超声波振动装置中进行超声波振实;第三步,将超声波振实后的原料在压延装置中压延成厚度为1~5mm的片状;第四步,将片状原料在80~300℃的条件下干燥固化2~60分钟;第五步,将干燥固化后的片状材料进行切割,即可得到块状热电材料。本发明通过导电粘结剂的固化,将粉末热电材料制备成一定的形状,并使其具有一定的强度和良好的导电性,具有简单、高效、低成本的优点。

    一种综合利用太阳能发电和集热装置

    公开(公告)号:CN101882892A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010194047.8

    申请日:2010-06-08

    发明人: 袁海滨 易伟欣

    IPC分类号: H02N6/00 H02N11/00 F24J3/00

    摘要: 本发明涉及一种利用太阳能进行发电和集热的装置。本发明是这样实现的,本发明含有太阳能电池板,在太阳能电池板正面前方设置有弧面镜,在太阳能电池板背面设置有热电发电模块,在热电发电模块背面设置有热交换器,太阳能电池板与热电发电模块同时与蓄电池相连接。本发明采用聚光装置弧面镜来提高太阳能电池板发电效率,降低发电成本,又采用温度差进行发电的热电发电装置很好地将太阳的热能转化为电能。本发明有效地解决了现有太阳能光伏发电技术中成本高,成本回收周期长,转化效率低,以及太阳能利用不充分等问题,进一步推广了太阳能发电技术的应用。

    稀土硫化物热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103172379B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310138721.4

    申请日:2013-04-19

    发明人: 袁海滨 易伟欣

    IPC分类号: C04B35/547 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种稀土硫化物热电材料及其制备方法,该稀土硫化物热电材料的化学组成式为AxLayCe2-x-yS3,其中A为碱土元素Ca、Sr、Ba中至少一种元素;x,y分别为碱土元素和La所占的摩尔百分比系数,0≤x≤1,0≤y≤1。其制备步骤是:按化学组成式称量原料,研细混合后,在硫化气氛中,800~1300℃条件下硫化1~3小时,得到粉末材料;然后经研细、成型,在1100~1600℃,30~150Mpa的压力下真空烧结5~30分钟,得到块状热电材料。本发明的热电材料具有良好的热电性能,制备方法简单,可广泛应用于中、高温区的余热、废热发电领域。

    一种块状热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103296192A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310199274.3

    申请日:2013-05-27

    发明人: 袁海滨 易伟欣

    IPC分类号: H01L35/34

    摘要: 本发明公开了一种块状热电材料的制备方法,包括下述步骤:第一步,将热电材料粉末、导电粘结剂和分散剂按质量比1∶0.1~0.5∶0~1的比例称量,混合并搅拌均匀;第二步,将搅拌均匀的原料在超声波振动装置中进行超声波振实;第三步,将超声波振实后的原料在压延装置中压延成厚度为1~5mm的片状;第四步,将片状原料在80~300℃的条件下干燥固化2~60分钟;第五步,将干燥固化后的片状材料进行切割,即可得到块状热电材料。本发明通过导电粘结剂的固化,将粉末热电材料制备成一定的形状,并使其具有一定的强度和良好的导电性,具有简单、高效、低成本的优点。