一种减小撞击力的跨线T梁桥的防撞装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN111455912B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202010394590.6

    申请日:2020-05-11

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种减小撞击力的跨线T梁桥的防撞装置及其安装方法,主要目的是防止边主梁遭到超高车辆撞击时,出现大的损伤。防撞装置包括直接受到撞击的缓冲板、缓冲板后侧的防撞架、与防撞架相连的牵引杆、耗能筋。防撞架的移动带动牵引杆,牵引杆拖拉耗能筋,首批耗能筋伸长断裂后,下一批耗能筋受到拖拉。牵引杆大行程的移动,增加了碰撞耗能时间,而主梁只受到不超过耗能筋极限拉力的作用力,实现耗能的同时,限定了主梁受到的外力大小。该防撞装置可按单元化、模块化设计,便于安装和维修替换,造价低。

    一种氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116425554B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202310466508.X

    申请日:2023-04-27

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于保温材料技术领域,公开了一种氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶及其制备方法。本发明所述方法,包括步骤:将氮化硼气凝胶先浸渍于二氧化硅气凝胶前驱体溶液中,再浸渍于氨水/无水乙醇的混合溶液中进行缩聚反应,经过陈化、干燥,得到氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶。本发明将二氧化硅前驱体溶液充分浸渍在氮化硼气凝胶之上,将氮化硼气凝胶作为二氧化硅气凝胶的支撑骨架,改善纯二氧化硅气凝胶制备过程中结构易塌陷等问题,保留了氮化硼气凝胶原有的微纳尺寸三维网格纤维结构,具有低密度、高孔隙率等优点,在一定程度上简化了制备流程,是一种性能优异的潜在隔热材料。

    一种蛭石/石墨相氮化碳/溴氧化铋复合光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116586098A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310602671.4

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种蛭石/石墨相氮化碳/溴氧化铋复合材料的制备方法:1)利用微波加热的方法将过氧化氢预处理后的蛭石颗粒进行膨胀处理,得到膨胀蛭石颗粒;2)将膨胀蛭石颗粒与三聚氰胺加入到水中并搅拌加热蒸干其中液体后,将固体混合物煅烧,制得蛭石/g‑C3N4复合材料;3)将蛭石/g‑C3N4复合材料与溴化钠加入到水中搅拌后,再加入用冰乙酸溶解的五水合硝酸铋,搅拌反应后,室温下静置陈化,过滤、洗涤、干燥后,即得。本发明蛭石/g‑C3N4/BiOBr复合材料通过使用具有较大比表面积及层间限域空间的膨胀蛭石来作为载体负载g‑C3N4与BiOBr,使其具有良好的分散效果,同时构筑了g‑C3N4/BiOBr异质结,从而使复合材料表现出更高的光催化活性,实现了对水中的四环素污染物更经济、高效的降解。

    一种氮化铝粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN116396082A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310590076.3

    申请日:2023-05-24

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种氮化铝粉体的制备方法,属于陶瓷粉体制备技术领域。本发明首先将铝源、碳源、金属氯化物和水混合,得到混合溶液;再将混合溶液加热后添加氨水,得到乳白色溶胶;最后将乳白色溶胶顺次进行冷冻干燥、煅烧处理、除碳处理,即可得到氮化铝粉体。本发明将溶胶凝胶法和碳热还原法结合在一起,采用无机盐辅助的方式,降低了反应温度,以较低的成本即可制得的氮化铝粉体,并且所制备的氮化铝粉体具有较高的纯度和较好的球形度与粒度,其粒径范围为100~500nm。

    Ti3C2Tx复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113115581B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110395318.4

    申请日:2021-04-13

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种Ti3C2Tx复合材料及其制备方法,属于电磁屏蔽材料制备技术领域。本发明的Ti3C2Tx复合材料的制备方法,包括以下步骤:在聚合物微球上包覆Ti3C2Tx单层纳米片层,然后进行碳化处理,即得。本发明的Ti3C2Tx复合材料的制备方法通过使用聚合物微球作为模板包覆Ti3C2Tx单层纳米片,碳化处理后获得,在保留了Ti3C2Tx材料高导电性的同时,由于聚合物微球模板热裂解使Ti3C2Tx单层纳米片层产生孔洞,进而使得制得材料具有多孔结构,材料密度更小,同时增强材料对电磁波的多次反射损耗,电磁波吸收屏蔽性能更好。

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