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公开(公告)号:CN104625085B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510035141.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法,属于制备空心铜的方法。步骤:(1)将硫酸铜溶入水中,放入水浴锅中加热;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液中,搅拌;(3)将氢氧化钠加入水,配成氢氧化钠的水溶液,然后加入步骤(2)所述溶液中,搅拌;(4)将预先配好的水合肼溶液加入步骤(3)所述溶液中,搅拌;(5)调节恰当的水浴锅温度,生成棕褐色Cu颗粒,将含有Cu颗粒的固液两相经过高速离心,得到Cu固体颗粒,然后用无水酒精和去离子水交叉洗涤Cu颗粒数次,除去反应过程中的其他杂质;(6)将含水或酒精的Cu粉置于真空干燥箱中干燥,即可得到高纯度Cu微纳米颗粒。优点:具有成本低,制备工艺简单,纯度高,重复性好,表面化学活性高。
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公开(公告)号:CN103657839B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310662022.X
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种气液固三相流化床分选机及其分选方法,分选机包括分选桶体、中心给料桶、锥形分料盘、精煤溢流收集槽、气泡发生器、流体分布主-支管、缓冲和排料流体分布板、床层在线密度计、可编程密度控制器、底流排放自动控制执行器和底流排放阀门。分选方法是水流流经气泡发生器、流体分布主-支管多点进入分选桶体,在缓冲和排料流体分布板的作用下,在分选桶体内形成均匀、稳定的上升气液两相流体,进入分选桶体内的物料按密度及表面性质的差异进行分离,提高了物料按密度差异分选的精度,有效避免了低密度粗粒进入底流的损失和高密度细泥污染精煤的不足。其结构及方法简单,分选下限低,处理粒度范围宽,分选精度高,可靠性高,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN103657839A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310662022.X
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种气液固三相流化床分选机及其分选方法,分选机包括分选桶体、中心给料桶、锥形分料盘、精煤溢流收集槽、气泡发生器、流体分布主-支管、缓冲和排料流体分布板、床层在线密度计、可编程密度控制器、底流排放自动控制执行器和底流排放阀门。分选方法是水流流经气泡发生器、流体分布主-支管多点进入分选桶体,在缓冲和排料流体分布板的作用下,在分选桶体内形成均匀、稳定的上升气液两相流体,进入分选桶体内的物料按密度及表面性质的差异进行分离,提高了物料按密度差异分选的精度,有效避免了低密度粗粒进入底流的损失和高密度细泥污染精煤的不足。其结构及方法简单,分选下限低,处理粒度范围宽,分选精度高,可靠性高,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN107292876B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710531708.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于岩土材料变形时空非均匀特征的DSCM分析方法,可通过动态调整像素测点的搜索范围来提高图像分析效率。本发明基于岩土材料时空非均匀变形特征,依据参考网格的分析结果来确定图像中所有像素测点的搜索范围。本发明通过编程在软件中得以实现,适用于多种类型岩土材料的数字散斑相关分析,能够大幅减少进行图像相关分析的像素点数量,有效提高数字散斑相关方法的图像分析速度。本发明通过与考虑岩石裂隙影响的数字散斑相关分析的精度优化方法相结合,可在提高计算精度的同时,提高图像分析的速度。本发明能够有效“抑制”图像噪声产生的测点位移分析误差或错误,从而可以提高岩土材料变形的数字散斑相关量测精度。
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公开(公告)号:CN104625085A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510035141.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法,属于制备空心铜的方法。步骤:(1)将硫酸铜溶入水中,放入水浴锅中加热;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液中,搅拌;(3)将氢氧化钠加入水,配成氢氧化钠的水溶液,然后加入步骤(2)所述溶液中,搅拌;(4)将预先配好的水合肼溶液加入步骤(3)所述溶液中,搅拌;(5)调节恰当的水浴锅温度,生成棕褐色Cu颗粒,将含有Cu颗粒的固液两相经过高速离心,得到Cu固体颗粒,然后用无水酒精和去离子水交叉洗涤Cu颗粒数次,除去反应过程中的其他杂质;(6)将含水或酒精的Cu粉置于真空干燥箱中干燥,即可得到高纯度Cu微纳米颗粒。优点:具有成本低,制备工艺简单,纯度高,重复性好,表面化学活性高。
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公开(公告)号:CN110407245B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910660997.6
申请日:2019-07-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒的方法,步骤是:先将0.429g硝酸铜溶解于30ml N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌均匀,然后加入0.165g聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至彻底溶解,再加入0.04g硼氢化钠,常温下搅拌至反应体系呈黑色,然后将混合溶液置于80℃条件下持续搅拌30min,停止加热,冷却到室温,得到含有氧化亚铜的悬浊液,离心,洗涤,真空干燥,即得到薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒。本发明通过一锅反应得到了两种不同形貌的氧化亚铜颗粒,薄片状颗粒和纳米晶颗粒堆砌成的球形颗粒使得Cu2O比表面积和表面化学活性大大提高,展示出良好的吸附性能和光催化性能,且制备工艺简单、重复性好。
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公开(公告)号:CN104477969A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410805975.1
申请日:2014-12-22
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: C01G3/02 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 一种类球形和书签状纳米氧化亚铜颗粒的制备方法,属于氧化亚铜颗粒的制备方法。该方法采用醋酸铜做原料、N-N二甲基甲酰胺做溶剂、聚乙烯吡咯烷酮做分散剂,硼氢化钠做还原剂,在不同温度下制备形貌不同的氧化亚铜纳米颗粒,经离心分离、真空干燥,快速制成氧化亚铜。该制备方法具有成本低、制备工艺简单、环境友好、纯度高、颗粒度为纳米级,类球形纳米颗粒平均粒径约为25nm,书签状纳米颗粒平均粒径约为55nm,表面化学活性高,展示出优异的光催化性能和气敏特性,在有机染料的催化降解和气敏传感器等领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN103657835A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310662543.5
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B5/66
Abstract: 一种液固流化床分选分级设备的流体分布器,主要包括阀门、流体分布主管、环支管、直支管、缓冲流体分布板、排料流体分布板和下桶体;流体分布主管通过环支管、多个等夹角布置的直支管与下桶体相连,下桶体内高于流体分布主管水平位置设有开有竖直方向分布孔的多层缓冲流体分布板和倒锥形的排料流体分布板,底流排料管位于下桶体中心并贯穿所有缓冲流体分布板,与下桶体底部外侧的底流排料阀门相楔合。本发明的流体分布器兼具提供均匀稳定的上升水流、支撑床层重量、流态化排放底流的功能,结构简单、紧凑,稳定性好,操作便捷,可大幅度改善液固流化床分选分级设备上升水流的均匀、稳定性和底流产物的排放能力,提高分选性能。
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公开(公告)号:CN103480503A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310409381.4
申请日:2013-09-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种沉降旋流微泡浮选柱分选设备及方法,设备主要由喷淋水管、泡沫精矿收集槽、倾斜柱体、竖直柱体、高灰细泥排料管、截留板、给矿管、循环矿浆管和尾矿管构成,所述倾斜柱体的倾角、倾斜与竖直柱体的长度比例和截留板面积可调整,以适应矿物可浮性变化。通过将柱体倾斜布置、增设截留板和高灰细泥排料管,将复合沉降原理与柱浮选有机结合,实现精矿的多级连续精选,避免高灰细泥的机械夹带污染,保证精、尾煤质量;生产的中间产物可视其质量灵活调整产品结构,简化了浮选工艺流程;同时增大沉降面积,降低柱体高度,减少基建投资;且不需外加动力和药剂消耗,较好地解决了分选效率与能耗、药耗之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN107292876A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710531708.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于岩土材料变形时空非均匀特征的DSCM分析方法,可通过动态调整像素测点的搜索范围来提高图像分析效率。本发明基于岩土材料时空非均匀变形特征,依据参考网格的分析结果来确定图像中所有像素测点的搜索范围。本发明通过编程在软件中得以实现,适用于多种类型岩土材料的数字散斑相关分析,能够大幅减少进行图像相关分析的像素点数量,有效提高数字散斑相关方法的图像分析速度。本发明通过与考虑岩石裂隙影响的数字散斑相关分析的精度优化方法相结合,可在提高计算精度的同时,提高图像分析的速度。本发明能够有效“抑制”图像噪声产生的测点位移分析误差或错误,从而可以提高岩土材料变形的数字散斑相关量测精度。
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