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公开(公告)号:CN103901081A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410102645.6
申请日:2014-03-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种ZnO-In2O3纳米半导体晶体气敏材料制备方法,属于无机纳米半导体复合材料。步骤为:首先以六水硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)、4.5水硝酸铟(In(NO3)3·9/2H2O),以及聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpyrrolidone?PVP)为原料,其中硝酸锌和硝酸铟分别作为锌源和铟源,PVP增加溶液的粘度,并用乙醇、N,N-二甲基甲醛(DMF)作为溶剂,通过静电纺丝方法以及后续热处理过程制备出ZnO–In2O3纳米复合纤维;其次,以ZnO-In2O3复合纳米纤维作为晶种,在锌氨溶液环境下进行水热处理,在ZnO-In2O3纤维表面生长氧化锌晶体得到松枝形貌ZnO-In2O3纳米复合材料;最后,以松枝形貌ZnO-In2O3纳米复合材料作为基础材料组装成气敏元件。优点:能耗低、无污染,制备使用的设备简单,反应过程条件温和,稳定性好。具有类似PN型半导体异质结结构,灵敏度高,恢复时间短。
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公开(公告)号:CN114543554A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210170662.8
申请日:2022-02-24
Applicant: 天地(常州)自动化股份有限公司 , 中国矿业大学 , 中煤科工集团常州研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及散热装置技术领域,尤其涉及一种用散热器,包括:底座,底座上包括顶面,顶面在空间上至少分为一个片区;至少一个散热单元,散热单元设置在对应的片区上,散热片单元包括若干翅片,片区的中心点设为S,设垂直片区且过点S的线为虚拟中心轴L,若干翅片均以虚拟中心轴L为基准周向发散设置,每个翅片的下端均固定连接对应片区的周沿,每个翅片的上端均汇聚后固定连接,相邻两个翅片之间具有镂空部。本发明散热器,能够有效减少灰尘的堆积,能够解决矿井下大型机器散热的问题,且利用矿井下的降尘喷雾在散热器上的蒸发带走热量,有效提高散热效率。
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公开(公告)号:CN114531059A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210170709.0
申请日:2022-02-24
Applicant: 天地(常州)自动化股份有限公司 , 中国矿业大学 , 中煤科工集团常州研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及能量收集装置技术领域,尤其涉及一种温差能量收集装置,包括:温差发电片,温差发电片对应设置有热面和冷面,温差发电片的热面抵靠在发热的机械设备表面,温差发电片的热面和冷面之间产生温度差,温差发电片将温度差转化为电能;散热器,散热器固定设置在温差发电片的冷面上;能量管理芯片,能量管理芯片电连接温差发电片,能量管理芯片存储温差发电片转化的电能,并能够进行调配输出。本发明的温差能量收集装置,针对矿井下大型机器工作时产生的温度,采集温度差转化为能量为井下传感器节点供电,并提出散热器,有效提高散热效果,良好的散热效果进一步增大温差,使得温差发电片增大热转换效率,更优效果的为矿井下的传感器节点供电。
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公开(公告)号:CN114286304A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111587460.5
申请日:2021-12-23
Applicant: 天地(常州)自动化股份有限公司 , 中国矿业大学
Inventor: 赵立厂 , 申澄洋 , 陈辉 , 卓敏敏 , 姜振南 , 赵广宇 , 贺耀宜 , 谢国军 , 赵端 , 胡文涛 , 周李兵 , 袁凤培 , 李继云 , 刘丰帧 , 王小蕾 , 窦苗
Abstract: 本发明公开了一种基于二维动态匹配的MEC资源分配方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、建立动态资源匹配模型:将多边缘服务器多边缘移动用户设备的应用场景建模为多对多匹配问题,并引入边缘服务器动态算力和移动用户设备动态剩余能量两个动态参数,将传统的静态模型转化为动态多资源匹配模型,生成多边缘移动用户设备对多边缘服务器偏好表及多边缘服务器对多边缘移动用户设备偏好表。步骤2、基于二维动态偏好表的匹配算法:使用基于二维动态偏好表的匹配算法,在满足延迟约束服务质量并在协同用户能耗容忍范围内最大化边缘服务器计算资源总体使用率及总任务完成度。步骤3、运用匹配方法优化煤矿井下边缘计算任务资源调度:将步骤1、步骤2匹配算法部署到煤矿井下边缘计算平台,实现资源分配优化。
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公开(公告)号:CN109502596B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811636359.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B33/40
Abstract: 本发明公开了一种速降闪煅高岭土制备偏高岭土的方法,包括以下步骤:将原料高岭土破碎研磨成粉,并通过200目~800目的筛网;将筛好的高岭土粉末进行充分干燥;将干燥后的高岭土样品置于粉末喷枪中,将高岭土粉末喷入立式管式炉中,热区温度控制在800℃~1050℃,立式管式炉中放置进料管,通过调节进料管长短控制物料在热区停留的时间;物料经进料管落入收集器中,收集后干燥密封保存。本发明制得的产物较为纯净,产物中偏高岭土的转化率稳定且可控,本方法工艺简单,节能高效,可处理大量样品,产品质量相对稳定且均匀,可快速制得偏高岭土。
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公开(公告)号:CN108467562B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810349213.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化抗菌吸湿复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的组分组成:11%~14%基体材料,81.7%~87.56%改性材料,0.44%~4.3%功能材料;经浸渍、共混、干燥、去壳等工艺制得。本发明结合了无机吸湿材料的高吸湿速率、高吸水树脂的大吸湿容量和功能材料具有抗菌性能的优点,得到了一种综合吸湿性能优异且具有抗菌效果的复合吸湿材料。本发明制得的复合吸湿材料为直径在0.75~0.9cm的均匀白色球体,密度为0.4~0.7g/cm3,吸湿速率为130~280mg/(g·h),较高吸水树脂增长9~20倍,具有较好的综合吸湿性能。本发明工艺简单便于操作,原料低廉易得,容易实现,同时功能材料氯化锂、溴化锂的加入使得本发明产品具有一定的杀菌性能。
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公开(公告)号:CN108047481B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201711294143.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08J9/224
Abstract: 本发明涉及一种无机盐改性高分子复合球吸湿材料,基体材料为高吸水树脂,改性材料为无机盐,所述基体材料与所述无机盐的质量配比在1:3.5~1:9.0之间。同时,本发明还公开了一种无机盐改性高分子复合球吸湿材料的制备方法。本发明以无机盐为改性剂,与高分子复合构造出空隙结构,增大了树脂球的比表面积,显著提高了材料的吸湿性能,且可以作为负载材料进一步提升其性能;同时,本发明制得的复合颗粒球,其10小时吸湿量和吸湿率都较原树脂提高7倍以上,吸湿速率为原树脂的9倍以上,且其直径和密度可以调控。
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公开(公告)号:CN109502596A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811636359.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B33/40
Abstract: 本发明公开了一种速降闪煅高岭土制备偏高岭土的方法,包括以下步骤:将原料高岭土破碎研磨成粉,并通过200目~800目的筛网;将筛好的高岭土粉末进行充分干燥;将干燥后的高岭土样品置于粉末喷枪中,将高岭土粉末喷入立式管式炉中,热区温度控制在800℃~1050℃,立式管式炉中放置进料管,通过调节进料管长短控制物料在热区停留的时间;物料经进料管落入收集器中,收集后干燥密封保存。本发明制得的产物较为纯净,产物中偏高岭土的转化率稳定且可控,本方法工艺简单,节能高效,可处理大量样品,产品质量相对稳定且均匀,可快速制得偏高岭土。
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公开(公告)号:CN108467562A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810349213.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化抗菌吸湿复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的组分组成:11%~14%基体材料,81.7%~87.56%改性材料,0.44%~4.3%功能材料;经浸渍、共混、干燥、去壳等工艺制得。本发明结合了无机吸湿材料的高吸湿速率、高吸水树脂的大吸湿容量和功能材料具有抗菌性能的优点,得到了一种综合吸湿性能优异且具有抗菌效果的复合吸湿材料。本发明制得的复合吸湿材料为直径在0.75~0.9cm的均匀白色球体,密度为0.4~0.7g/cm3,吸湿速率为130~280mg/(g·h),较高吸水树脂增长9~20倍,具有较好的综合吸湿性能。本发明工艺简单便于操作,原料低廉易得,容易实现,同时功能材料氯化锂、溴化锂的加入使得本发明产品具有一定的杀菌性能。
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公开(公告)号:CN102583544A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210027228.0
申请日:2012-02-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01G39/02
Abstract: 一种利用废旧硅钼棒制备三氧化钼的方法,属于稀有金属回收再利用技术领域。将废旧硅钼棒粉碎成1~30微米的粉末,把粉碎后的粉末放入瓷舟中,置于430~570℃的空气或氧气环境中处理1~10小时,废旧硅钼棒粉末氧化生成MoO3和SiO2粉末,将氧化生成的MoO3和SiO2粉末放入瓷舟或刚玉容器中,在800~1550℃环境中焙烧1~120分钟,通过收集MoO3的升华物,获得MoO3制品。优点在于,充分利用了二硅化钼低温粉化瘟疫和三氧化钼在较低温度下易升华的特性,使得废旧硅钼棒中的钼和硅以MoO3和SiO2的形式发生分离,制备了三氧化钼产品,实现了金属钼的再利用。本发明针对性强、工艺简单、设备常见、节约资源,成本低、经济效益好,具有广泛的实用价值。
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