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公开(公告)号:CN1713490A
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200510040064.5
申请日:2005-05-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明适用于密封泵、高速或超高速数控机床、工业机器人、航空航天、生命科学等众多特殊电气传动领域。其特征在于将三自由度径向-轴向混合磁轴承、二自由度无轴承永磁同步电机构成5自由度无轴承永磁同步电机数控伺服系统样机本体;采用3个独立的PID线性控制器进行独立控制,通过调整位置PID控制器的控制参数,实现混合磁轴承稳定工作。通过霍尔传感器检测转子磁场的大小,采用基于转子磁场的定向控制策略进行动态解耦控制,通过调整位置控制环中2个PI控制器参数和2个PID控制器的参数,能保证无轴承电机径向悬浮系统具有良好的动静态性能;通过调整转速控制环中3个PI控制器参数,确保转速具有良好的响应性能。
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公开(公告)号:CN119114126A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311670160.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种方向性聚合终止的碎片化氮化碳光催化剂及制备方法和应用,涉及光催化材料技术领域。本发明利用苯环特殊位置以及空间位阻效应,抑制七嗪重复单元的生成以及聚合,从而达到聚合终止的目的。首先通过水热法得到中间体,再通过管式炉在氩气条件下煅烧得到碎片化的氮化碳,利用碎片状结构本身的特性,改善了氮化碳的能带结构,同时,碎片化的氮化碳具有丰富的边缘活性位点以及更短的光生电子转移路径;解决了现有光催化剂对可见光利用率不高、暴露活性位点少以及载流子易复合等问题。整个制备过程对设备无特殊要求,操作简单,易于控制,重复性好,绿色环保,有利于工业化的大规模生产。
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公开(公告)号:CN116116172A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211096033.1
申请日:2022-09-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种双咪唑基低共熔溶剂(DESs)并将其用于吸收SO2气体,它是以氯化‑1‑乙基‑3‑甲基咪唑(EmimCl)为氢键受体(HBAs)、双(羟甲基)咪唑烷基脲(DDU)或咪唑烷基脲(IDU)为氢键供体(HBDs),采用简单的加热搅拌法制备而成的。本发明中的双咪唑基低共熔溶剂具有制备方法简单,原料利用率高,绿色环保。在25℃和1.0bar的条件下,EmimCl:DDU摩尔比为32:1时对SO2的吸收容量高达1.100g/g;SO2/CO2选择性高,理想气体选择性指数为458.3;循环性能好,吸收‑解吸30次后活性仍无明显下降;稳定性高,密封保存30天后无相变且吸收容量基本不变。此外,快速吸收实验表明,合成的DESs在40s内基本上能实现吸收平衡。
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公开(公告)号:CN112691508B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110044319.4
申请日:2021-01-13
Applicant: 江苏大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种双胺类三元低共熔溶剂的制备方法及其高效捕集SO2的用途。本发明是一种通过调控双胺类三元低共熔溶剂中不同胺类物质以及其不同配比,通过设计合成不同胺类物质与不同比例的双胺类三元低共熔溶剂,应用于SO2的吸收。利用双胺类三元低共熔溶剂中双胺类物质提供的胺基与乙二醇形成氢键,这种氢键与SO2之间的形成强电荷相互作用,从而实现SO2的高效捕集,使用双胺类三元低共熔溶剂作为吸收剂吸收SO2气体,吸收压力为0~1.5bar,吸收温度为0~80℃,吸收时间为1~6h。吸收后,SO2易于解吸,解吸温度为50~100℃,解吸时间约为2~6h。与传统捕集SO2的方法相比,最高吸收容量可达0.82g SO2/g DES。
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公开(公告)号:CN113680367A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111001262.6
申请日:2021-08-30
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C01B21/082 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,具体涉及一种多孔氮化碳纳米片及制备方法和应用。本发明首先通过水热法得到改性中间体,再通过马弗炉高温煅烧并调控不同气氛条件得到具有孔状的氮化碳纳米片。利用二维材料具有较大的比表面积,以及孔的限域效应,提高了光生电子的传输效率,解决现有催化剂对污染物降解效率低、以及应用领域较为单一等问题。
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公开(公告)号:CN112473417A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011239172.6
申请日:2020-11-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种脉宽调制控制混药比的在线混药方法及装置,属于植保技术领域。针对射流混药装置混药比低、混药比不能在线调节问题,在射流混药装置吸药管路上布置高速电磁阀,采用PWM(脉宽调制)信号,对高速电磁阀进行脉宽调制,以控制吸入药液流量,使其可在一定范围内调节,可大幅提高传统射流混药装置的混药比,通过调节PWM信号的频率和占空比,实现混药比的在线调节。在水路和吸药管路安装流量传感器及微流量传感器,实时监测管路中水流量和药液流量,利用控制单元采集流量传感器信号,可计算得到实际混药比,将其与设定混药比进行比较,采用模糊PID算法,调整高速电磁阀的开关频率和占空比,实现混药比的闭环控制,可以实现高精度在线混药。
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公开(公告)号:CN106492817B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201611156627.1
申请日:2016-12-15
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/847 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供了一种多孔FeVO4纳米棒类芬顿光催化剂及其制备方法和用途,制备方法包括:步骤1、将[Omim]FeCl4溶于蒸馏水中得溶液A,将NH4VO4溶于热水中得溶液B,再将A溶液逐滴加入B溶液中,滴加完毕后,置于磁力搅拌器上常温搅拌,得到悬浊液;步骤2、将步骤1得到的悬浊液转移至高压反应釜中,于烘箱中进行水热反应,反应完毕后,用去离子水和无水乙醇洗涤,经干燥后得到前驱体FeVO4·1.1H2O纳米棒材料;步骤3、将前驱体FeVO4·1.1H2O纳米棒材料于管式炉中煅烧,即得到所述的多孔FeVO4纳米棒类芬顿光催化剂。本发明的多孔FeVO4纳米棒材料的制备方法简单易行,成本低,合成条件温和,有利于大规模推广。
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公开(公告)号:CN105126885A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510545218.X
申请日:2015-08-31
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/188 , B01J35/10 , A62D3/17 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及光催化材料,特指一种可见光响应的大孔三氧化钨/磷酸银复合光催化剂及其制备方法和用途,所述复合可见光光催化材料由质量比为1:100~6:100的三氧化钨和磷酸银复合而成,其中三氧化钨具有三维大孔结构,孔直径为90~110nm,而且大孔三氧化钨沉积在磷酸银中。在可见光条件下对浓度为10mg/L的MB进行光催化降解,该复合光催化剂在可见光照射3分钟后对MB的降解率达到42%,在可见光照射9分钟后对MB的降解率达到72%,继续可见光照射降解率增加不多,可见光照射15分钟后MB降解率为84%。
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公开(公告)号:CN102505749A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110297111.X
申请日:2011-09-30
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02A10/36
Abstract: 本发明公开了一种合流制污水管网错时分流控制系统及控制方法,将制系统安装于原有的合流制排水管网中,实现降雨期间合流制管网中雨水和污水错时分流。电动阀安装于化粪池出口管端,实现化粪池中污水出流与否;电动闸和电动堰置于截流井中,其中电动闸安装于截流井中截流干管入流端,电动堰安装于截流井的溢流侧,两者联动控制雨水或污水的流向。中央控制器储存指令程序,通过无线方式控制电动阀,电动闸的关闭和电动堰的升降。利用本发明的合流制污水管网错时分流控制系统,将生活污水和暴雨雨水在合流制管网内实施错时分流,减轻溢流污染,保护城市地表水体。
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公开(公告)号:CN101298064B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200810019696.7
申请日:2008-03-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种提高电除尘器中烟尘驱进速度方法,属气体放电物理和环境工程等技术领域。本发明是将放电极设置在两个相邻的集尘极板的侧板间隙中间,并靠近间隙出口端,烟尘驱进速度方向与烟气流动方向相同,迎气流方向的两个集尘极侧面间隙距离为集尘极宽度的30%左右,流经两个集尘极板侧面的烟气流速为5m/s~25m/s,放电极施加直流电压为20~56kV。本发明提高了放电间隙的离子输运项、离子浓度;同时增加了烟尘荷电凝聚几率,进而提高了电除尘器中烟尘驱进速度,解决电除尘器中的烟尘驱进速度低而造成电除尘器性能差,体积庞大、耗钢材大及运行成本高等问题。
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