一种二通、三通手动阀漏率智能检测新型装置

    公开(公告)号:CN117804697A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410006800.8

    申请日:2024-01-03

    IPC分类号: G01M3/20 G01M3/22 G01M3/28

    摘要: 本发明公开了一种二通、三通手动阀漏率智能检测新型装置,包括阀门编码自动采集录入系统、密封及夹持系统、氦漏率检测系统、控制及数据处理系统及工作台五个部分;由于本发明采用液压系统提供动力、定制双作用通杆液压缸、定制堵头、定制密封板、自主设计的阀门支座和阀门自动快关机构,有效的解决了手动阀捡漏装置目前存在的问题:如检测环境中(空气)的氦气含量比较大,手动阀在反复大量检测过程中会导致检测系统中氦气残留较高从而影响检测结果;阀门端口连接不统一,大大降低了阀门检测的效率;检测过程中真空度达不到检测要求;以及阀门外漏、内漏不能一体化检测的问题,实现了二通、三通手动阀漏率检测的智能化、自动化、高效化。

    用于光催化还原铀的介孔二氧化钛光催化剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN116078415A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211301548.0

    申请日:2022-10-24

    摘要: 本发明公开了一种用于光催化还原铀的介孔二氧化钛光催化剂的制备及应用,包括:在密封罐中加入脱气水和醋酸锰,搅拌溶解,然后将钛酸四丁酯加入密封罐中,密封静置陈化,过滤,沉淀物反复洗涤,得到Mn‑TiO2;将Mn‑TiO2浸渍在浓度为磷酸溶液中,加热搅拌,过滤,洗涤,干燥,然后在450~550℃下烘烤,得到Mn‑TiO2@PO4,即用于光催化还原铀的介孔二氧化钛光催化剂。本发明所制备的Mn‑TiO2@PO4具有高效的电荷分离和丰富的铀限制位点,对U(VI)的去除效率显着提高,在干扰离子及酸碱条件下均具有出色的耐久性和抗干扰能力。

    微生物发酵棉类生物质炭的制备及在放射性废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN115888641A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202210747995.2

    申请日:2022-06-29

    摘要: 本发明公开了一种微生物发酵棉类生物质炭的制备及在放射性废水处理中的应用,包括:将棉类生物质清洗,烘干,粉碎,过筛,得到棉类生物质粉末,将其和堆肥菌种加入发酵罐中,同时加入水,搅拌均匀,将发酵罐置于培养箱中培养,产物烘干,得到发酵后的生物质;将发酵后的生物质和六偏磷酸钠添加到水中,搅拌,得到混合料液,将混合料液加入高压反应釜中,反应,自然冷却至室温,洗涤,得到微生物发酵棉类生物质炭。棉秆堆肥发酵后,可以暴露材料内部的钙元素,进而成为磷酸基团的接枝位点。磷酸钙功能化CSB对U(Ⅵ)具有显著的吸附能力。本发明通过微生物堆肥发酵前处理,宏量制备磷酸钙功能化生物质炭,可广泛应用于含铀放射性废水的处理。

    IGZO液晶面板制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115586669A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211329933.6

    申请日:2022-10-27

    摘要: 本发明公开了一种IGZO TFT液晶面板制备方法,包括:步骤一,制备IGZO TFT阵列基板;步骤二,制备CF彩膜基板;步骤三,通过Cell成盒工艺对阵列基板、彩膜基板进行成盒处理;所述阵列基板的制程中包括对栅极层、栅极绝缘层、氧化物半导体层、刻蚀阻挡层、钝化层的优化,且优化过程被配置为包括:通过先在玻璃基板上溅射栅极材料膜,经掩膜曝光、显影、干法蚀刻后形成栅极布线图案;通过溅射成膜法得到ITO膜,再经掩膜曝光及湿法蚀刻构成显示电极图案,得到刻蚀阻挡层。本发明提供一种IGZO TFT液晶面板制备方法,IGZO TFT液晶面板的制备工艺主要面向50英寸以上IGZO电视液晶显示面板,在制备中通过增加钝化层等膜层结构设计,对膜基结合力和膜抗氧化等性能进行提升。

    铀负载四氧化三钴纳米片的制备及在电催化碱性析氧反应中的应用

    公开(公告)号:CN115354359A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211071034.0

    申请日:2022-09-02

    摘要: 本发明公开了一种铀负载四氧化三钴纳米片的制备及在电催化碱性析氧反应中的应用,包括:制备ZIF‑67前驱体分散液;将硝酸铀酰溶液加入ZIF‑67前驱体分散液中,搅拌,稀释并加热搅拌处理,离心,洗涤,真空干燥;将真空干燥后的材料和炭黑加入研钵中研磨,在得到的研磨料中加入乙醇和Nafion溶液,超声,得到均匀的油墨;将油墨均匀涂覆在碳纸上,真空干燥;在电化学工作站中,以硝酸铀酰溶液为电解液,真空干燥后的材料作为工作电极,石墨棒为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,通过电化学脉冲伏安法制备铀负载四氧化三钴纳米片。本发明铀负载四氧化三钴纳米片对‑OH有非常高的结合亲和力,并且在反应过程中能够增加羟基物种的生成,从而增强电催化析氧反应。

    一种液压脉动衰减器及液压脉动衰减器声子晶体

    公开(公告)号:CN114962843A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210523521.X

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: F16L55/045 F15B21/00

    摘要: 本申请实施例公开了一种液压脉动衰减器及液压脉动衰减器声子晶体。该衰减器中设置矩形腔体;支撑架设置在矩形腔体内,使得矩形腔体被分割为主容腔和共振腔;在支撑架上设置有连通主容腔和共振腔的颈管以及多个尺寸不同的通孔;并且,每个通孔均被一弹性薄板所覆盖;在共振腔内的容腔壳体的内壁上设置有柔性衬里层;在柔性衬里层内呈矩阵设置有多个与分流电路相连接的压电片。本实施例的液压脉动衰减器通过压电声学超材料的设置可以使得扩张室腔体结构更加紧凑;分流电路可根据实际工况的需要选择不同的类型,滤波频带可进一步拓宽;本实施例的液压脉动衰减器周期阵列可形成声子晶体结构,通过阵列个数的增减来控制衰减频带范围。

    利用生物富集制备菌丝/氧化钼吸附-催化材料的方法

    公开(公告)号:CN111545169B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010424793.5

    申请日:2020-05-19

    摘要: 本发明公开了一种利用生物富集制备菌丝/氧化钼吸附‑催化材料的方法,包括:制备液体培养基;在培养容器中加入液体培养基,然后接入真菌菌株,振荡培养,当液体培养基中的真菌菌丝球直径长至1cm直径时,添加钼酸铵溶液,继续培养,培养结束后将固体物取出用去离子水洗涤样至中性,然后冷冻干燥;将冷冻干燥后的固体物进行碳化,得到菌丝/氧化钼吸附‑催化材料。本发明制备的菌丝/氧化钼吸附‑催化材料能有效地去除放射性废液中的单宁酸,并可以对放射性废液中的U(VI)进行有效的还原。本发明提出了基于真菌菌丝生物富集方法制备的生物质炭/氧化钼复合材料,用于含有机物放射性废水的处理与处置。

    OLED柔性显示用偏光片补偿膜的同步光学斜向拉伸方法

    公开(公告)号:CN114311622A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111643214.7

    申请日:2021-12-29

    摘要: 本发明公开了一种OLED柔性显示用偏光片补偿膜的同步光学斜向拉伸方法,用于制备偏光片补偿膜的基膜,在同步光学斜向拉伸设备中进行传输时,通过对同步光学斜向拉伸设备中呈八字状相对设置的两个环形传动组件的传输速率进行调整,进而使得基膜在拉伸输出过程中,通过一侧环形传动组件的输出迟延,使得薄膜在拉伸过程中,可以基于环形传动组件的八字形排列布局在宽度上进行展开,同时在展开的过程中呈斜向拉伸。本发明提供一种OLED柔性显示用偏光片补偿膜的同步光学斜向拉伸方法,通过对环形轨道传输速率进行分别、分段调整,配合传动组件的运用,实现了纵向、横向、斜向三个方向的拉伸,其拉伸范围、角度可以根据需要进行调整。

    一种高效吸附催化双功能菌丝材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110721661B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201911015842.3

    申请日:2019-10-24

    摘要: 本发明公开了一种高效吸附催化双功能菌丝材料的制备方法,包括以下步骤:使用葡萄糖、蛋白胨和酵母浸出粉制备培养基;制备菌丝‑氧化石墨烯,离心搅拌,恒温培养;向制备的菌丝‑氧化石墨烯中加入二氧化钛纳米材料和水合肼,将二氧化钛纳米材料、水合肼与菌丝‑氧化石墨烯恒温离心搅拌均匀,然后恒温培养;对吸附催化双功能菌丝材料进行蒸发浓缩、洗涤、干燥;使用γ射线对吸附催化双功能菌丝材料进行辐照;制备得到的双功能材料对放射性废水中的有机物降解效果好,对重金属元素吸附效果显著,具有节能高效、易回收、工程化前景好的优点。

    一种连续流电催化合成氨装置及电催化合成氨的方法

    公开(公告)号:CN113122869A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110262477.7

    申请日:2021-03-10

    IPC分类号: C25B1/27 C25B11/042 C25B15/08

    摘要: 本发明公开了一种连续流电催化合成氨装置,包括阳极电解池、阴极电解池和顶部封闭的硫酸洗池,所述阳极电解池内设有CoPi催化剂,所述阴极电解池内设有单中心铀基负载催化剂,所述阴极电解池内设有氮气通入管,所述阴极电解池和硫酸洗池之间设有连通管,所述连通管的一端位于阴极电解池的液面以上,另一端位于硫酸洗池的液面以下。此外,本发明还公开采用该装置合成氨的方法,本发明通过将从核废液中制备的单中心铀基负载催化剂与阳极析氧催化剂CoPi组成两电极体系连续流电催化合成氨装置,NH3富集在阴极电解液以及硫酸洗池中,实现常温、绿色、连续地电还原氮气以及氨收集过程。