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公开(公告)号:CN118728040A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411165367.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 华北水利水电大学
IPC: E04F21/24
Abstract: 本发明涉及环氧砂浆施工领域,具体涉及一种环氧砂浆摊铺多鸭嘴多磨盘系统。包括行走平台,挤压绞龙机构,鸭嘴出料结构和磨盘抹平结构;采用挤压绞龙机构与多鸭嘴出料结构相配合的方式进行加压输送,并且通过推杆推板进行挤压已保证搅拌桶中环氧砂浆无残留,经过优化设计的多鸭嘴结构,使环氧砂浆由柱状转变为片状,进一步摊铺到工作平面上,通过多磨盘抹平结构将环氧砂浆均匀摊铺在施工平面上。
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公开(公告)号:CN118835780A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411165290.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 华北水利水电大学
IPC: E04F21/24
Abstract: 本发明涉及环氧砂浆施工领域,具体涉及环氧砂浆摊铺系统。包括搅拌卸料部、磨平框架和后磨平部,整体系统布局合理、结构紧凑,可在最短时间内完成从搅拌混合、摊铺、碾压、磨平和压实的全过程;在环氧砂浆从搅拌桶中混合完全到施工平面过程中采用多个结构进行铺平处理,经过双层搅拌过的环氧砂浆经过绞龙腔体下部侧出口释放到施工平面上,随后经过滚动碾压结构、多磨盘结构和双刮板结构的共同作用,将环氧砂浆均匀地摊铺到施工平面上,利用各机械部件之间的配合,实现了从环氧砂浆搅拌到铺平的目的。
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公开(公告)号:CN118207875A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410453956.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明属于砂浆摊铺设备领域,具体公开一种环氧砂浆摊铺装置,包括装置支架和行走机构,所述装置支架上由前至后依次连接有摊铺机构、碾压机构、抹平机构;所述摊铺机构包括多个摊铺组件,所述摊铺组件包括绞龙搅拌器和出料器,所述绞龙搅拌器沿摊铺装置行进方向倾斜设置,所述绞龙搅拌器内部转动连接有绞龙,出口端连接所述出料器,多个摊铺组件沿摊铺宽度方向并排相接,且各所述出料器紧邻相接。本发明的环氧砂浆摊铺装置整体布局合理、结构紧凑,可在最短时间内完成从搅拌混合、摊铺、碾压、抹平的全过程,实现各个施工工艺的自动化作业,以解决摊铺不均匀,施工效率低的问题。
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公开(公告)号:CN115924958A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211422357.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 华北水利水电大学 , 河南智联新材料研究院有限公司
IPC: C01G9/08 , C01G9/02 , C10M125/10 , C10M125/22 , B82Y40/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种润滑油脂用可分散氧化锌或硫化锌纳米微粒的制备方法,其以硬脂酸锌为前驱体,在惰性气体保护和搅拌条件下,与有机溶剂和表面修饰剂于140-340℃反应30-60min,经冷却、离心,即得可分散氧化锌纳米微粒;在此基础上,加入原料硫粉,参照可分散氧化锌纳米微粒的制备过程,制备获得可分散硫化锌纳米微粒。本发明方法在整个反应过程中都不需要引入任何必须被去除掉的离子,反应过程中产生副产物也仅是少量二氧化碳和水蒸气,无任何有毒的废弃物产出。本发明方法具有设备要求低、操作简便、生产成本低、生产过程周期短等诸多优点,将其作为添加剂分散在润滑油中,具有良好的摩擦学性能,在润滑油纳米添加剂等领域具有比较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118147975A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410453991.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明属于环氧砂浆设备技术领域,公开了一种环氧砂浆智能摊铺系统,包括行走平台,行走平台上设置有相互连通的存储组件和制备组件;铺料机构,包括设置在行走平台上的转移组件,转移组件的出口连通有铺料组件,铺料组件与行走平台之间设置有第一升降组件;碾压机构,包括设置在行走平台上的碾压辊,碾压辊位于铺料的后方,碾压辊通过第二升降组件与行走平台活动连接;抹平机构,包括设置在碾压辊后方的抹平组件,抹平组件通过第三升降组件与行走平台活动连接。本发明自动化和智能化程度高,实现了环氧砂浆的自动摊铺,降低了施工过程的人工消耗和人工误差,提高了环氧砂浆的摊铺质量和摊铺效率,降低了施工成本,提高了环氧砂浆的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117887501A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311816540.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 华北水利水电大学 , 郑州市欧普士科技有限公司
IPC: C10M125/22 , C10M177/00 , C10N30/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明涉及一种油溶性硫化铈纳米微粒的合成方法,其以硬脂酸铈为铈源,硫粉为硫源,在溶剂以及表面修饰剂存在条件下,惰性气体氛围中于300‑350℃恒温搅拌反应60‑80min,反应结束后,经固液分离、洗涤,即得油溶性片状硫化铈纳米微粒。该油溶性硫化铈纳米微粒以一锅法制备获得,耗能少、成本低、适合批量生产;在润滑油中具有良好的分散性稳定性,作为润滑油添加剂可以显著提高润滑油的摩擦学性能,表现出较小的摩擦系数和磨斑直径。
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公开(公告)号:CN119954224A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510256080.5
申请日:2025-03-05
Applicant: 华北水利水电大学 , 郑州市欧普士科技有限公司
IPC: C01G53/84 , C01G39/06 , C10M125/22 , C10M125/10 , B82Y40/00 , C10N30/06
Abstract: 一种镍铁层状双氢氧化物/二硫化钼复合纳米材料制备方法及其应用,将NiFe‑LDH与二硫化钼(MoS2)复合,制备出油溶性NiFe‑LDH‑MoS2复合纳米材料结合了NiFe‑LDH的电化学活性和MoS2的低摩擦特性,以期获得更优异的润滑性能。同时,本发明作为润滑油添加剂在高温高压条件下展现出卓越的减少摩擦和抗磨损特性,可以提高摩擦工件在极端环境下的稳定性。作为新型的润滑油添加剂使用,能有效提高润滑油脂的减摩抗磨性能,提高摩擦副的承载能力,延长设备的使用寿命。所制得的油溶性镍铁层状双氢氧化物/二硫化钼复合纳米材料可以较好地分散在基础油中。作为润滑油添加剂可以显著提高润滑油的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN117564288A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311599303.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 华北水利水电大学 , 郑州市欧普士科技有限公司
IPC: B22F9/24 , B22F1/0545 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01F41/02 , H01F1/03 , C10M125/04 , C10N30/06 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了一种可分散性铁钴镍三元磁性纳米粒子的制备方法,其将金属氯化物与多元醇、碱性物质和表面修饰剂混合后,在惰性气体氛围下于180‑200℃搅拌反应40‑60min,反应结束后,冷却,固液分离,即得。其以多元醇法来制备可分散性纳米铁钴镍合金粉末,耗能少、成本低、适合批量生产,并且其在润滑油中具有良好的分散性稳定性,作为润滑油添加剂可以显著提高润滑油的摩擦学性能,表现出较小的摩擦系数和磨斑直径,在抗磨添加剂等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117106326A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311085083.4
申请日:2023-08-28
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种采用原位生长法制备反射阻隔复合填料的方法及其产品和应用。本发明以空心玻璃微珠为基体,在种子层生长液的作用下在基体表面包覆一层种子层,然后采用原位生长法在种子层基材上继续生长晶体,得到反射阻隔复合填料;其中,所述种子层为二氧化钛或氧化锌。采取扫描电镜、X射线衍射分析、X射线光电子能谱图等多种检测技术,对HGB/TiO2复合材料的微观形貌、热稳定性、太阳光谱全谱反射率等参数进行了分析。通过一系列测试,最终明确原位生长法制备HGB/TiO2的最佳工艺。研究表明,通过原位生长法制备的HGB/TiO2和HGB/ZnO的光反射性能得到提升。
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公开(公告)号:CN119263359A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411561348.8
申请日:2024-11-04
Applicant: 华北水利水电大学 , 郑州联华石化有限公司
Abstract: 本申请公开了一种油溶性二硫化三镍纳米微粒的合成方法,其包括步骤在反应容器中加入硬脂酸镍和硫粉;在所述反应容器中加入溶剂和表面修饰剂以得到初始混合溶液,所述溶剂为十八烯,所述表面修饰剂为油胺;对所述初始混合溶液进行超声处理使其均匀混合以得到混合溶液;向所述反应容器通入惰性气体以排出所述反应容器中的空气以确保反应在惰性气氛下进行;以及,对所述混合溶液进热搅拌反应,反应结束后经固液分离和洗涤以得到油溶性二硫化三镍纳米微粒。特别地,还进入智能技术来根据实际的合成条件和需求来帮助快速确定适宜的合成参数,从而提高了油溶性二硫化三镍纳米微粒合成过程的智能化程度。
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