一种智能化矿物实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114839057B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210363774.5

    申请日:2022-04-07

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明公开了一种智能化矿物实验装置及方法,包括实验台以及设置在所述实验台上的试验组件,所述试验组件包括驱动机构,所述驱动机构包括第一位移机构、第二位移机构与第三位移机构,所述第一位移机构包括第一支撑架与第二支撑架,所述第一支撑架与第二支撑架对称安装在所述实验台上,所述第一支撑架上设置有第一电机,所述第一电机的输出端配合连接有第一螺纹丝杆,所述第一螺纹丝杆上配合连接有第一滑动块,采用压痕实验研究砂岩的流变特性,不仅能在矿物尺度揭示砂岩的流变机制,而且,尺度升级方法的提出在降低难取芯岩样实验成本、缩短流变实验时间和提高数据可靠性等方面具有重要意义。

    一种基于机器视觉的矿物加工装置及控制方法

    公开(公告)号:CN114700184B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210290753.5

    申请日:2022-03-23

    申请人: 贵州大学

    IPC分类号: B03D1/24 B03D1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉的矿物加工装置及控制方法,包括浮选组件以及移料组件,所述移料组件包括支撑架,所述支撑架上设置有两组第一移动机构,两组第一移动机构结构相同且对称设置,两组所述第一移动机构均包括第一导轨,所述第一导轨上滑动连接有第一滑动块,所述第一导轨上设置有第一电机,所述第一电机用于驱动所述第一滑动块沿第一导轨滑动,能够使得矿浆内形成一个高度湍动的撞击区,进而使得大气泡形成纳米级别的小气泡,纳米气泡可以提高目标矿粒与气泡的碰撞和附着概率并能减少颗粒从气泡上脱落的概率,进而不仅可以提高目标矿粒的回收率,而且还降低了捕收剂和起泡剂的用量。

    一种智能化矿物实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114839057A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210363774.5

    申请日:2022-04-07

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明公开了一种智能化矿物实验装置及方法,包括实验台以及设置在所述实验台上的试验组件,所述试验组件包括驱动机构,所述驱动机构包括第一位移机构、第二位移机构与第三位移机构,所述第一位移机构包括第一支撑架与第二支撑架,所述第一支撑架与第二支撑架对称安装在所述实验台上,所述第一支撑架上设置有第一电机,所述第一电机的输出端配合连接有第一螺纹丝杆,所述第一螺纹丝杆上配合连接有第一滑动块,采用压痕实验研究砂岩的流变特性,不仅能在矿物尺度揭示砂岩的流变机制,而且,尺度升级方法的提出在降低难取芯岩样实验成本、缩短流变实验时间和提高数据可靠性等方面具有重要意义。

    一种基于机器视觉的矿物加工装置及控制方法

    公开(公告)号:CN114700184A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210290753.5

    申请日:2022-03-23

    申请人: 贵州大学

    IPC分类号: B03D1/24 B03D1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉的矿物加工装置及控制方法,包括浮选组件以及移料组件,所述移料组件包括支撑架,所述支撑架上设置有两组第一移动机构,两组第一移动机构结构相同且对称设置,两组所述第一移动机构均包括第一导轨,所述第一导轨上滑动连接有第一滑动块,所述第一导轨上设置有第一电机,所述第一电机用于驱动所述第一滑动块沿第一导轨滑动,能够使得矿浆内形成一个高度湍动的撞击区,进而使得大气泡形成纳米级别的小气泡,纳米气泡可以提高目标矿粒与气泡的碰撞和附着概率并能减少颗粒从气泡上脱落的概率,进而不仅可以提高目标矿粒的回收率,而且还降低了捕收剂和起泡剂的用量。

    有机乳液包覆磷石膏颗粒增强矿物聚合物材料制备方法

    公开(公告)号:CN110317035B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201910787872.X

    申请日:2019-08-26

    申请人: 贵州大学

    IPC分类号: C04B28/18 C04B20/10

    摘要: 本发明公开了一种有机乳液包覆磷石膏颗粒增强矿物聚合物材料制备方法,该方法是利用铝质岩、高岭石、石英和碱硅酸盐溶液加碱激发剂混合制备矿物聚合物材料,并加入有机乳液包覆磷石膏颗粒增强体,其构成使得该矿物聚合物材料的相关性能大幅提升。本发明利用有机乳液包覆磷石膏颗粒增强铝质岩矿物聚合物材料,不仅成本较低廉、能耗低,且机乳液包覆磷石膏颗粒、铝质岩用量分别达30%以上,能够享受国家优惠政策;生产的矿物聚合物材料的抗压强度已超过普通混凝土(C10,C15)的强度;铝质岩来源丰富,生产工艺简单,整个制备过程有着较高的环境与经济效益,这些都将对铝质岩的资源化利用有意义。

    一种用于矿物材料的性能检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114858622A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210351033.5

    申请日:2022-04-02

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明公开了一种用于矿物材料的性能检测装置及方法,包括检测模块以及通讯模块,所述检测模块与矿物材料的加工产线连机生产,所述检测模块包括检测台,所述检测台上设置有固定台,所述固定台上固定安装有第一固定杆,所述第一固定杆上固定安装有第二固定杆,所述第二固定杆上固定安装有伸缩电机,所述伸缩电机的输出端配合连接有伸缩杆,所述伸缩杆的末端固定连接有第一滑动块,通过检测模块能够自动的对树脂矿物复合材料进行品质检测并生成检测结果,检测模块再基于检测结果生成反馈信号,再通过通讯模块将反馈信号反馈至加工产线的控制端上,从而使得加工产线能够自动的调节加工工艺参数。

    一种磷石膏晶体的有机包覆材料制备方法

    公开(公告)号:CN110734652B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910787918.8

    申请日:2019-08-26

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明公开了一种磷石膏晶体的有机包覆材料制备方法,该方法是利用包括有机乳液苯丙乳液、硅丙乳液在内的乳液,采用物理搅动包覆及物理喷雾包覆方法,对磷石膏微晶体进行包覆进而得到有机乳液‑磷石膏包覆体材料。该包覆体材料可成为性质良好的复合材料增强体、矿物聚合物材料增强体材料及相关材料的添加填料。该技术主要为采用有机乳液包覆磷石膏微晶体的包覆材料技术领域,也属于磷石膏固体废弃物资源化综合利用领域。

    一种磷石膏晶体的有机包覆材料制备方法

    公开(公告)号:CN110734652A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910787918.8

    申请日:2019-08-26

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明公开了一种磷石膏晶体的有机包覆材料制备方法,该方法是利用包括有机乳液苯丙乳液、硅丙乳液在内的乳液,采用物理搅动包覆及物理喷雾包覆方法,对磷石膏微晶体进行包覆进而得到有机乳液-磷石膏包覆体材料。该包覆体材料可成为性质良好的复合材料增强体、矿物聚合物材料增强体材料及相关材料的添加填料。该技术主要为采用有机乳液包覆磷石膏微晶体的包覆材料技术领域,也属于磷石膏固体废弃物资源化综合利用领域。

    有机乳液包覆磷石膏颗粒增强矿物聚合物材料制备方法

    公开(公告)号:CN110317035A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910787872.X

    申请日:2019-08-26

    申请人: 贵州大学

    IPC分类号: C04B28/18 C04B20/10

    摘要: 本发明公开了一种有机乳液包覆磷石膏颗粒增强矿物聚合物材料制备方法,该方法是利用铝质岩、高岭石、石英和碱硅酸盐溶液加碱激发剂混合制备矿物聚合物材料,并加入有机乳液包覆磷石膏颗粒增强体,其构成使得该矿物聚合物材料的相关性能大幅提升。本发明利用有机乳液包覆磷石膏颗粒增强铝质岩矿物聚合物材料,不仅成本较低廉、能耗低,且机乳液包覆磷石膏颗粒、铝质岩用量分别达30%以上,能够享受国家优惠政策;生产的矿物聚合物材料的抗压强度已超过普通混凝土(C10,C15)的强度;铝质岩来源丰富,生产工艺简单,整个制备过程有着较高的环境与经济效益,这些都将对铝质岩的资源化利用有意义。

    风光气互补供能方法及装置

    公开(公告)号:CN102570572A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210015405.3

    申请日:2012-01-18

    申请人: 贵州大学

    IPC分类号: H02J7/35 H02J9/04

    CPC分类号: Y02B10/72 Y02E10/766

    摘要: 本发明公开了一种风光气互补供能方法及装置,利用单片机自动采集风力发电装置、太阳能发电装置及沼气发酵装置的工作参数,单片机将采集到参数与预设在单片机中的数据进行比较,从而根据结果控制风力发电装置、太阳能发电装置及沼气发酵装置的工作状况,实现风光气互补供能。本发明采用单片机自动采集三种能源供给装置的工作参数,并对其工作状态进行合理调整,使三种能源进行统一分配和集中处理,从而实现了能源利用最优化和高效化,而且整个控制过程基本都是自动化控制,使用非常方便。