一种基于材料挤压成型技术的月壤混凝土制备车及其用途

    公开(公告)号:CN113561289A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110830665.5

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于航天技术领域,具体涉及一种基于材料挤压成型技术的月壤混凝土制备车及其用途。所述月壤混凝土制备车包括:月壤收集系统、月壤传送系统、混凝土制备与分装系统;所述月壤收集系统用于原地抓取并收集月壤,所述月壤传送系统将所述月壤收集系统收集的月壤传送到混凝土制备与分装系统;所述混凝土制备与分装系统包括:中央收集板(18),安装在所述中央收集板(18)上的外承压盒(19),设置在所述外承压盒(19)正前方的横向推杆(17),设置在所述外承压盒(19)侧方的纵向推杆(5)、设置在所述外承压盒(19)轴向方向的可轴向运动的月壤施压盒(4),月壤施压盒(4)与传动机构连接以控制其轴向往复运动。本发明的月壤混凝土制备车的制备工艺不受到外界条件的影响,完全仅仅依靠机械挤压即可完成月壤“混凝土”的制备。本发明的装置没有精密仪器,抗损耗性强,结实耐用,维修简单。此外,该装置操作简单、车重小,容易转移运输。

    一种仿股骨头减震结构及步行机器人

    公开(公告)号:CN110206840A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910542602.2

    申请日:2019-06-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿股骨头减震结构及步行机器人,该仿股骨头减震结构包括内中外三层,内层骨架包括至少两个减震支撑单元,减震支撑单元包括弓形减震结构及支撑结构,弓形减震结构包括中间连接块及弹性杆组,弹性杆组包括多个周向均布的弧形撑杆,各个弧形撑杆的第一端与中间连接块连接,各个弧形撑杆的第二端沿径向呈辐射状向外延伸构成撑杆组的配合端并卡接有减震垫块;支撑结构包括两根平行并排设置的支撑杆,两个减震支撑单元通过支撑结构依次连接,末端的减震支撑单元的支撑结构末端设置有连接件;中间缓冲层及外层护壳从内到外包裹于内层骨架外;本案的仿股骨头减震结构利用仿生技术可实现良好的减震效果,并兼顾刚性要求以及轻量化要求。

    一种超长二氧化锰纳米线材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107540023A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201711033526.X

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种超长二氧化锰纳米线材料的制备方法,包括:A)将高锰酸钾水溶液进行真空预处理;B)将所述真空预处理后的溶液进行水热反应,得到超长二氧化锰纳米线材料。本发明在制备超长二氧化锰纳米线材料中,采用了纳米自组装技术,并首次引入了真空预处理技术。真空预处理技术可以控制二氧化锰形成纳米核颗粒的大小,进而控制二氧化锰纳米线的形貌。然后,在无模板剂的条件下,通过一步水热反应制备出一维α-MnO2纳米线。采用上述制备方法制得的一维α-MnO2纳米线结构稳定、纳米线分布均匀,形貌一致,尺寸可控,单根纳米线长超过了10μm,并且电化学性能较优。

    一种磁性复合硅藻土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106955716A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710196874.2

    申请日:2017-03-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种磁性复合硅藻土材料及其制备方法,所述磁性复合硅藻土材料包括活性组分和载体;所述活性组分为纳米MnO2和纳米Fe2O3;所述载体为硅藻土;所述硅藻土的壳体尺寸为10μm~50μm,比表面积为1m2/g~4m2/g。与现有技术相比,本发明提供的磁性复合硅藻土材料以硅藻土为载体,成功负载处于共生状态的纳米铁锰氧化物,且所述纳米铁锰氧化物的负载效果理想,在保证产品结构稳定的基础上,纳米颗粒尺寸均匀可控、形貌一致;并且,得到的磁性复合硅藻土材料的各组分实现协同作用,使产品同时具有较好的电化学性能和水处理性能。

    一种混凝剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104724803B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510103759.7

    申请日:2015-03-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝剂的制备方法及其应用,以工业级氢氧化铝为主要原料,在高温条件下与氢氧化钠溶液发生反应,冷却至室温后,向反应溶液中加入盐酸溶液,使反应溶液的盐基度控制在2.4~2.7,并快速搅拌,得到含有活性氢氧化铝凝胶的高盐基度的聚合氯化铝混合溶液;待上述含有活性氢氧化铝凝胶的高盐基度的聚合氯化铝混合溶液混合均匀后,进行加热和陈化处理得所述混凝剂;本发明还公开了上述制备方法制得的混凝剂用于水体中重金属去除的应用。本发明制备方法工艺简单,能耗小,对设备的腐蚀性小;且制得的混凝剂稳定性好,在6个月内不发生较大的改变,使用方便,对水体中重金属和COD都有较好的去除效果。

    一种低维锰氧化物纳米晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN102745750B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210269387.1

    申请日:2012-07-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种低维锰氧化物纳米晶体的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以去离子水,氢氧化钠和稀硫酸为溶剂,用无定形二氧化锰纳米颗粒为“种子”合成低维锰氧化物纳米晶体,无需表面活性剂,成本较低,生产容易扩大。制备出的低维锰氧化物纳米材料晶体结构和形貌丰富,合成产物粒径尺寸、形貌均匀。采用本发明方法制备出的低维锰氧化物可广泛应用于锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等新能源器件,也可适用于催化剂载体、信息材料等领域,应用前景广阔。

    一种石墨烯/改性二氧化钛纳米溶胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102500287B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201110300855.2

    申请日:2011-09-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯/改性二氧化钛溶胶复合材料的制备方法,其特征在于,包括:提供二氧化钛纳米溶胶和石墨烯;以氯金酸为原料、以硫醇为表面活性剂、以四辛基溴化铵为相转移剂,在巯基羧酸和硼氢化钠作用下发生还原反应,得到改性金纳米溶胶;将所述改性金纳米溶胶与所述二氧化钛纳米溶胶分别分散在有机溶剂中,再将混合得到用金纳米溶胶改性的二氧化钛溶胶。将金纳米溶胶改性的二氧化钛溶胶与所述石墨烯的甲苯溶液混合,分散均匀后过滤,得到石墨烯/改性二氧化钛溶胶复合材料。改性二氧化钛纳米溶胶能够均匀分散在石墨烯表面不团聚。

    一价金-硫醇复合纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN103483359A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310461088.2

    申请日:2013-09-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种一价金-烷烃硫醇纳米管的制备方法为:将氯金酸在十二烷基硫醇存在下,加入甘氨酰-甘氨酰-甘氨酸,搅拌反应,得到一价金-烷烃硫醇纳米管。在氯金酸与十二烷基硫醇的还原反应中,所述甘氨酰-甘氨酰-甘氨酸自身容易通过氢键形成管状胶束,还原反应得到的一价金在所述管状胶束上聚集成型,最终快速促成了纳米管的形成,缩短了制备纳米管的时间。

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