一种FeOCl-WOx材料及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116273081B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310033739.1

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本发明公开了一种FeOCl‑WOx材料及其制备方法和在污水处理中的应用,属于水处理技术领域。FeOCl‑WOx材料通过WOx和六水合氯化铁混合煅烧制备,获得的FeOCl‑WOx材料具有独特的层间结构和高比表面积,对过氧乙酸的活化效果突出,可在初始pH值为3‑9的范围内有效降解水中磺胺类污染物,多次催化循环使用后仍可保持高催化活性。本发明采用的FeOCl‑WOx催化材料制备简易,成本低廉,可批量生产,过氧乙酸活化效率高,能够高效的降解有机污染物废水,具有良好的应用前景。

    一种FeOCl-WOx材料及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116273081A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310033739.1

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本发明公开了一种FeOCl‑WOx材料及其制备方法和在污水处理中的应用,属于水处理技术领域。FeOCl‑WOx材料通过WOx和六水合氯化铁混合煅烧制备,获得的FeOCl‑WOx材料具有独特的层间结构和高比表面积,对过氧乙酸的活化效果突出,可在初始pH值为3‑9的范围内有效降解水中磺胺类污染物,多次催化循环使用后仍可保持高催化活性。本发明采用的FeOCl‑WOx催化材料制备简易,成本低廉,可批量生产,过氧乙酸活化效率高,能够高效的降解有机污染物废水,具有良好的应用前景。

    一种双形态水下航行器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117208177A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311114501.8

    申请日:2023-08-31

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供一种双形态水下航行器,通过设置可拆卸连接的触发机构和限位机构,以及与触发机构相互固定并限制侧翼展开的弹性伞带,能够使水下航行器在入水时依靠纯机械结构借助入水冲击将侧翼与尾翼展开,大大提高了展翼的响应速度与可靠性。本发明的双形态水下航行器,可以实现侧翼和尾翼分别在共轴和非共轴情况下,从交错折叠到平面展开状态的切换,避免了因两翼不同面而带来额外的水动力矩进而增加运动的不稳定性。折叠状态下的水下航行器可以满足标准A尺寸投放桶的尺寸要求,通过较高的折叠率来保障水下航行器侧翼与尾翼的大小,进而保证双形态水下航行器滑翔与转向的机动性能,减少翼的占用空间,降低在运输及空投、炮射布放时翼损坏的风险。

    一种利用改性不锈钢处理废污水中硫化物的方法

    公开(公告)号:CN116730439A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310883994.5

    申请日:2023-07-18

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种利用改性不锈钢处理废污水中硫化物的方法,属于水处理技术领域,包括:(1)对不锈钢进行抛光和清洗;所述的不锈钢包括铁元素和镍元素,镍元素的含量为4~7%;(2)将步骤(1)处理后的不锈钢置于氢氧化钠电解液中分别作为阳极和阴极组成双电极体系,利用恒电流技术对阳极进行腐蚀处理,将腐蚀后的阳极作为工作电极;(3)将工作电极置于含硫化物的废污水中,Ag/AgCl电极作为参比电极,步骤(1)处理后的不锈钢作为对电极组成三电极体系,利用恒电位技术脱除废污水中的硫化物。本发明方法步骤简单,易于实施,脱硫效果好,且改性不锈钢原位再生后可以重复使用,运行稳定性好。

    一种可进行挤出式3D打印的肥料载体配方及生产方法

    公开(公告)号:CN115160059B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210735636.5

    申请日:2022-06-27

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种可进行挤出式3D打印的肥料载体配方及生产方法。打印生产的肥料模块可分步降解并按特定植物营养需求,释放其所需养料的技术。本发明利用天然或合成可降解高分子及天然纳米/微米陶瓷填料制作打印所需配方,在达成定制并控制肥料释放的同时不产生有害残留,不造成环境污染。本发明涵盖利用多材料挤出式3D打印平台进行肥料模块设计及生产,通过控制目标养料在产品中的空间分布控制养料释放,利用海藻酸钠、硅藻土、黄原胶等天然高分子实现不同组分的控释缓释以及打印效果优化,以达到按用户需求设计不同养料释放的目的。

    一种可进行挤出式3D打印的肥料载体配方及生产方法

    公开(公告)号:CN115160059A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210735636.5

    申请日:2022-06-27

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种可进行挤出式3D打印的肥料载体配方及生产方法。打印生产的肥料模块可分步降解并按特定植物营养需求,释放其所需养料的技术。本发明利用天然或合成可降解高分子及天然纳米/微米陶瓷填料制作打印所需配方,在达成定制并控制肥料释放的同时不产生有害残留,不造成环境污染。本发明涵盖利用多材料挤出式3D打印平台进行肥料模块设计及生产,通过控制目标养料在产品中的空间分布控制养料释放,利用海藻酸钠、硅藻土、黄原胶等天然高分子实现不同组分的控释缓释以及打印效果优化,以达到按用户需求设计不同养料释放的目的。

    一种陶瓷阀芯的检测方法

    公开(公告)号:CN104259110A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410503433.9

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: B07C5/34

    摘要: 本发明提供了一种陶瓷阀芯的检测方法,属于自动检测技术领域。它解决了现有技术中没有对阀芯质量进行自动检测的方法的问题。本检测方法包括如下步骤:步骤一:通过振动盘将陶瓷阀芯输送到直线送料器;步骤二:陶瓷阀芯经直线送料器进入直线传输机构,触发检测相机采集图像,下位机对图像进行处理并判断是否合格;步骤三:下位机控制分拣装置对陶瓷阀芯进行分拣;步骤4:进行下一轮检测,完成所有检测后报警。该方法能够实现对陶瓷阀芯的自动检测,自动化运行,检测效率高、准确率高。

    一种基于神经网络的大场景自由视点插值方法及装置

    公开(公告)号:CN117197323A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311114443.9

    申请日:2023-08-31

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的大场景自由视点插值方法及装置,包括以下四个步骤,1、对场景进行拍摄,并把图片作为输入计算全局网格模型和相机参数;2、把步骤1计算得到的全局网格模型剖分成块,并为每个块创建哈希网格以及两个解码器,解码器分别用于解码漫反射和反射;3、为步骤2建立的块分配训练的光线,然后进行并行训练,训练过程中同时优化哈希网格特征,解码器参数以及相机位姿,训练使用交替方向乘子法来保证块间相机位姿的一致性;4、利用步骤3训练完成的模型,进行基于点混合的多块渲染。通过本发明提出的方法,可同时适用于室内和室外大场景,实现照片级别真实的高质量渲染。可用于虚拟现实场景构建等相关领域。

    纸币定型捆扎装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104943891B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510304523.X

    申请日:2015-06-04

    IPC分类号: B65B11/02 B65B51/10 B65B61/06

    摘要: 本发明公开了纸币定型捆扎装置,包括安装在机盒内的薄膜供给装置、热熔、粘合和分切装置和摄像检测装置,薄膜供给装置包括圆柱状薄膜卷筒,在机盒顶部安装有相机支架,在相机支架上设置摄像检测装置的光源装置和相机,塑料薄膜从薄膜卷筒内抽出,经过相机支架与机盒顶部之间的空隙、置纸币架后进入薄膜卷筒从而形成循环,热熔、粘合和分切装置置于置纸币架上方用于对塑料薄膜进行热熔、粘合和分切,薄膜供给装置、热熔、粘合和分切装置和摄像检测装置与控制装置连接并受其控制,整体结构简单,无需翻转直接推入到钞捆包封机构工位,传送效率高、传送可靠,占用空间较小,实现了预裹、包封一体化连续作业。

    高压氢环境材料试验机紧凑拉伸试样用夹具

    公开(公告)号:CN104142266B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410370742.3

    申请日:2014-07-31

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N3/04

    摘要: 本发明属于材料力学性能测试设备,旨在提供一种高压氢环境材料试验机紧凑拉伸试样用夹具。本发明包括上夹具和下夹具两部分,所述上夹具包括上支座、上主U形夹具、上次U形夹具和销钉,上支座两端(圆柱部分外周)分别开设有螺钉孔,通过螺钉与试验机的上端连接,上支座中间部位的两个相对矩形块构成夹持区间,其中,两个矩形块与上支座圆柱部分为加工一体结构,皆属于支座部分。本发明的有益效果是:该夹具可在紧凑拉伸试样试验过程中自动消除不对中的影响,保证紧凑拉伸试样只受到单向载荷作用,避免其受到额外的弯矩,从而提高试验数据的准确性,而且使用简便,特别适用于高压氢环境下材料的紧凑拉伸试验。