一种车辆可变径管路内表面抛光器

    公开(公告)号:CN116533128A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310557467.5

    申请日:2023-05-17

    申请人: 西京学院

    摘要: 本发明属于抛光器技术领域,提出了一种车辆可变径管路内表面抛光器,包括第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板上端固定连接有滑动板,滑动板顶部开设有滑槽,滑槽内部滑动连接有两个电动滑块,电动滑块上端均固定连接有装置板,装置板上端均固定连接有固定机构;第二支撑板上端固定连接有推动机构和装料机构,装料机构位于推动机构前端,第二支撑板的两侧固定连接有抛光机构。本发明,可以很方便地调节可变径管道的位置,方便对不同大小的可变径管路进行固定,从而适用范围更广,实用性更强,且可以快速高效地对可变径管路进行抛光,大大提高了对可变径管路的抛光效率。

    高荧光增强效果的金银合金纳米岛状薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112225464B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202011062012.9

    申请日:2020-09-30

    申请人: 西京学院

    IPC分类号: C23C18/44 B82Y40/00 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种高荧光增强效果的金银合金纳米岛状薄膜及其制备方法,包含:(1)利用羧酸修饰玻璃基底表面;(2)促使金离子还原沉积在玻璃基底上,得到金纳米岛状薄膜的玻璃基底;(3)在玻璃基底上形成金银合金纳米岛状薄膜;(4)在金银合金纳米岛状薄膜表面修饰硫醇基,然后使羧酸活化;使8‑arm‑PEG‑NH2与活化的羧酸反应;(5)使8‑arm‑PEG‑NH2与生物素在室温下反应;(6)streptavidin‑IRDye800溶液滴到经过浸泡的含修饰生物素纳米薄膜的玻璃基底上,在玻璃基底上形成高荧光增强效果的金银合金纳米岛状薄膜。本发明的方法对环境无害、简单且容易批量制备,材料的荧光强度大。

    一种检测硝基化合物的多孔聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113912858B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202111256150.5

    申请日:2021-10-27

    申请人: 西京学院

    IPC分类号: C08G83/00 C09K11/06 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种检测硝基化合物的多孔聚合物及其制备方法,该多孔聚合物的制备包含:将化合物2、对苯二甲酸类化合物和锌盐于溶剂一和溶剂二的混合溶剂A中,在56~96℃下反应,得到检测硝基化合物的多孔聚合物;其中,所述溶剂一选自极性非质子性溶剂;所述溶剂二选自极性质子性溶剂。本发明的多孔聚合物能够用于检测硝基化合物,检测方法简单,具有较高的荧光检索灵敏度。

    一种柔性透明太阳能水解光电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112853266B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110008027.5

    申请日:2021-01-05

    申请人: 西京学院

    摘要: 本发明公开了一种柔性透明太阳能水解光电极及其制备方法,该制备方法包含:(1)以氧化锌作为靶材,以白云母作为基板,采用磁控溅射法在基板上制备氧化锌缓冲层;(2)将镀有氧化锌缓冲层的基板在真空环境下热至400℃,并通入1:1的氩气和氧气的混合气体,以50W的功率预镀,然后以氧化铟锡为靶材采用磁控溅射法在基板上制备氧化铟锡层;(3)以钛酸锶为靶材,利用脉冲激光沉积法在基板上制备钛酸锶薄膜。本发明的方法制备的光电极在可见光范围内透光率为60~80%,而且柔性很好。

    一种钛合金多曲面成形装置及成型方法

    公开(公告)号:CN112621250B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110070787.9

    申请日:2021-01-19

    申请人: 西京学院

    发明人: 赵金国 刘守法

    摘要: 本发明公开一种钛合金多曲面成形装置及成型方法,包括压模箱机构和复合处理机构,其中还包括处理箱、滑轨、支撑座、磨砂机构和加热辊;本发明通过磨砂、加热复合处理钛合金板材,可以提高上下压合模具冲压时钛合金板材弯曲线处的可形变能力,既使得钛合金板材弯曲线两侧弯曲光滑,同时冲压所需压力小、加热温度相对较低,缩短了钛合金板材成形加工时间,其成形精度高、成形区间大,提高了成形加工质量,同时磨砂机构可根据成形板厚度、弯曲角度、弯曲内侧面半径等参数精确控制磨砂件磨砂的中部深度,增强了成形板成形的精度,且可根据弯曲内侧面半径、磨砂的中部深度等参数精确控制磨砂件磨砂的宽度,进一步增强了成形板成形的精度。

    一种MnO2纳米笼及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN110921712B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201911268869.3

    申请日:2019-12-11

    申请人: 西京学院

    IPC分类号: C01G45/02 H01G11/46 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种MnO2纳米笼及其制备方法和用途,该MnO2纳米笼以二聚体形式存在,其尺寸为100~120nm,其呈现空心立方结构,且具有介孔结构。本发明的MnO2纳米笼具有独特的纳米笼结构,比MnO2纳米球更高的容量和能量密度,而且独特的纳米笼结构保证了材料的润湿性,促进了电子的传输,使材料具有优异的电化学性能。

    一种基于搅拌摩擦焊的异种厚度球墨铸铁连接方法

    公开(公告)号:CN108296625B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810132093.1

    申请日:2018-02-09

    申请人: 西京学院

    发明人: 刘守法

    IPC分类号: B23K20/12 B23K20/24

    摘要: 一种基于搅拌摩擦焊的异种厚度球墨铸铁连接方法,1)截取不同厚度的两块球墨铸铁,分别为较薄球墨铸铁和较厚球墨铸铁;2)首先通过调整垫板,使球墨铸铁和球墨铸铁对接起来固定到垫板上,并保持上表面保持平整;3)将旋转的搅拌头保持倾斜一定角度插入待焊接的较薄球墨铸铁和较厚球墨铸铁的对接缝处,保持搅拌头的轴肩嵌入球墨铸铁材料表面下一定深度,然后使搅拌头按给定速度沿接缝水平进给,最终通过搅拌头的搅拌、摩擦和轴肩挤压作用,将两块不同厚度的较薄球墨铸铁和较厚球墨铸铁在接缝处焊接起来,采用搅拌摩擦焊连接异种厚度球墨铸铁,通过实验进行了焊接参数优化,由于焊接过程中未使铸铁材料融熔,消除了熔焊过程中高温作用引起的诸多缺陷。

    中空纳米纤维Co3O4/S复合材料及制备方法与用途

    公开(公告)号:CN110707307A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911008418.6

    申请日:2019-10-22

    申请人: 西京学院

    摘要: 本发明公开了一种中空纳米纤维Co3O4/S复合材料及制备方法与用途,该方法包含:(1)将乙酸钴、聚丙烯腈和聚乙烯吡咯烷酮溶于有机溶剂中,室温搅拌,静置得到电纺液;(2)抽取电纺液,进行静电纺丝,并用碳纸收集样品,电压为15kV,静电纺丝的针头与碳纸间距为12~15cm,注射流速为60μL/min,温度为21~25℃,相对湿度为80%,制备出纳米纤维;(3)将纳米纤维于300℃空气中氧化,得到HCON材料;(4)将硫和HCON材料混合,于155℃下保温,制备出中空纳米纤维Co3O4/S复合材料。本发明的复合材料能够抑制多硫化物的穿梭效应,提高比容量并具有很好的倍率性能。

    一种高强度马氏体/铁素体双相钢强韧化处理工艺及双相钢

    公开(公告)号:CN110396583A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910841748.7

    申请日:2019-09-06

    申请人: 西京学院

    摘要: 本发明公开一种高强度马氏体/铁素体双相钢强韧化处理工艺及双相钢,通过高温锻造与中温锻造两次锻造工艺和两相区淬火工艺,采用“层片状细化”工艺代替传统“颗粒状细化”工艺,最终获得晶粒细小的“层片状铁素体+层片状板条马氏体”两相组织双相钢;避免了传统“颗粒状细化”引起n值(应变硬化指数)降低对塑性的不利影响,实现了晶粒的“层片状细化”,达到晶粒细化的效果,完成强韧化处理;通过本发明处理工艺得到的双相钢中马氏体组织含量不低于40%,与普通工艺处理的样品对比,其抗拉强度σb可提高60%以上,塑性可提高70%以上,显著提高马氏体/铁素体双相钢的强韧性。

    一种TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料制备及应用

    公开(公告)号:CN109950527A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910258134.6

    申请日:2019-04-01

    申请人: 西京学院

    IPC分类号: H01M4/485 H01M4/525

    摘要: 一种TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料制备及应用,制备是将CoCl2·6H2O和Co(NH2)2混合后倒入去离子水搅拌,将混合溶液倒入高压釜中,加热反应,倒掉静置后上层澄清液,采用抽气过滤器过滤下层液,利用去离子水清洗;将沉淀物焙烧生成Co3O4纳米球;然后将Co3O4纳米球和钛酸正丁酯混合得到混合物,加入乙醇后并进行超声振动;再加入盐酸,搅拌;最后利用去离子水清洗并收集产物,得到TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料;应用是将TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料作为锂离子电池的阳极材料;本发明制备的TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料的锂储存性能被大大改善,具有高比容量和优异的循环稳定性。