一种废水处理装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118724218A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411179271.8

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明适用于废水处理技术领域,提供了一种废水处理装置,包括:处理塔以及设置于处理塔顶部的控制盒,处理塔靠近控制盒的一端还设置有进水管和加料管,且处理塔的底部设置有出料管;促混合机构,促混合机构包括第一转管、连接条、调节盒、第二转管、第一转轴以及搅拌叶片;调节盒上还设置有按压式扰流组件,控制盒上还设置有用于对按压式扰流组件的工作状态进行调节的状态变换机构;本发明通过促混合机构的设置,避免了现有的废水处理装置内部结构较为简单,使用时难以使得絮凝剂充分混合到废水中,易导致废水中的悬浮物清除不彻底,严重影响废水处理效果的问题。

    一种改性复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118341276A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410782833.1

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明提供了一种改性复合膜及其制备方法,涉及污水处理技术领域。本发明提供的一种改性复合膜,包括分离膜、功能层;所述功能层为依次交替的TiO2层、Fe(OH)3层;所述TiO2层与Fe(OH)3层以静电层层自组装方式交替固定在所述分离膜表面。本发明有效提高了膜的分离性、亲水性、抗污染性,同时赋予分离膜具有自清洁性能。另一方面,本发明提供的复合膜的制备方法具有工艺简单、条件温和、催化剂负载量可控等优点,可广泛应用于废水、污水处理领域。

    基于离子体积差降低陶瓷材料热导率的稀土元素选择方法

    公开(公告)号:CN115266811A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210931874.3

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了基于离子体积差降低陶瓷材料热导率的稀土元素选择方法,包括如下步骤:步骤一,以晶格动力学和玻尔兹曼输运方程为基础,根据陶瓷材料掺杂后掺杂离子和宿主离子的体积差会造成声子散射的原理,推导出掺杂后晶体声子驰豫时间表达式;步骤二,根据所述声子弛豫时间表达式求得掺入每种稀土元素后晶体的声子驰豫时间;步骤三,求得的所有声子弛豫时间中最低声子驰豫时间对应的稀土元素即为可以最有效降低该晶体热导率的稀土元素;本发明从严格的理论推导上给出了可执行的稀土元素掺杂陶瓷材料降低热导率的稀土元素选择方法,且易于操作,大大降低了人力物力消耗。

    一种矿山井巷支护钢拱架及其安装方法

    公开(公告)号:CN113503173A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110782986.2

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种矿山井巷支护钢拱架及其安装方法,矿山井巷支护钢拱架包括中部钢拱架组件,所述中部钢拱架组件的两侧分别设有一组三角形支架,所述中部钢拱架组件包括拱形的拱顶单元,所述拱顶单元的两端分别设有一根巷道两帮长条U型钢,所述拱顶单元与两根所述巷道两帮长条U型钢共同围成下部开口的拱形,所述拱顶单元的两端分别与两组所述三角形支架的上部相连,两根所述巷道两帮长条U型钢的下端分别与两组所述三角形支架的下部相连,一组所述三角形支架与相邻的一根所述巷道两帮长条U型钢共同围成封闭的三角形区域。该发明旨在解决现有技术中的井巷支护容易造成巷道局部整体下陷的技术问题。

    一种Al3+掺杂型低红外、低热导率半导体陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110746186B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201911176014.8

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开一种Al3+掺杂型低红外、低热导率半导体陶瓷材料及其制备方法,半导体陶瓷材料的分子式为SrZr1‑xAlxO3,其中x为Al3+掺杂取代Zr的原子数百分数。制备方法是以锆酸锶SrZrO3为基体,掺杂不同比例的Al3+制备获得半导体陶瓷材料,具体包括如下步骤:(1)锆酸锶粉体制备;(2)素坯成型;(3)陶瓷烧制。本发明所制备的半导体陶瓷材料的红外辐射率在3‑5μm波段小于0.5,热导率低于2.5W·m‑1·K‑1,能够在室温至1400℃环境温度下使用,并且在600‑1200℃下的热导率可降至1.5W·m‑1·K‑1以下,可以很好的在高温环境中服役,并且在长期的高温环境中性能稳定,抗腐蚀氧化能力强。

    一种自动化分层采样采雪实验装置

    公开(公告)号:CN110940556A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911310608.3

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开一种自动化分层采样采雪实验装置,包括外壳,所述外壳内部后方的上下端均设有第一保温板,且外壳内部的后端和外壳内部后方的前后端均设有第二保温板,所述外壳内部的中间位置处设有橡胶隔板,所述外壳内部后端的第二保温板上设有智能控制板,且外壳内部的后方设有螺杆,所述螺杆上活动安装有升降器,且升降器设有多组,所述升降器的一端安装有分层板,且分层板穿过所述橡胶隔板;本发明通过外壳内的第一保温板和第二保温板,实现保温,解决目前手动化取样装置保温能力差,实验结果误差大等问题,适宜降雪量少的西北地区,且设计合理,满足测量精度的要求,能够确定降雪在不同分层中的收集情况。

    一种钕铁硼磁体表面复合耐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828099A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911151528.8

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开一种钕铁硼磁体表面复合耐蚀涂层及其制备方法,复合耐蚀涂层自钕铁硼磁体表面向外依次包括冷喷涂铝涂层、表面钝化处理得到的氧化铝钝化层和封孔陶瓷漆层。制备方法包括如下步骤:(1)钕铁硼基体的表面处理;(2)铝粉的处理;(3)冷喷涂铝涂层;(4)钝化处理得到氧化铝钝化层;(5)封孔处理得到封孔陶瓷漆层。本发明制得的钕铁硼磁体表面铝基复合耐蚀涂层具有优异的耐局部腐蚀性能,既与钕铁硼磁体良好的结合形成耐蚀涂层,又克服了单纯铝涂层自身存在强度和硬度较低和表面存在微孔的缺陷,作为烧结钕铁硼磁性材料表面防腐工艺,延长其使用寿命。

    一种Al3+掺杂型低红外、低热导率半导体陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110746186A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911176014.8

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开一种Al3+掺杂型低红外、低热导率半导体陶瓷材料及其制备方法,半导体陶瓷材料的分子式为SrZr1-xAlxO3,其中x为Al3+掺杂取代Zr的原子数百分数。制备方法是以锆酸锶SrZrO3为基体,掺杂不同比例的Al3+制备获得半导体陶瓷材料,具体包括如下步骤:(1)锆酸锶粉体制备;(2)素坯成型;(3)陶瓷烧制。本发明所制备的半导体陶瓷材料的红外辐射率在3-5μm波段小于0.5,热导率低于2.5W·m-1·K-1,能够在室温至1400℃环境温度下使用,并且在600-1200℃下的热导率可降至1.5W·m-1·K-1以下,可以很好的在高温环境中服役,并且在长期的高温环境中性能稳定,抗腐蚀氧化能力强。

    一种自动化分层采样采雪实验装置

    公开(公告)号:CN110940556B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201911310608.3

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开一种自动化分层采样采雪实验装置,包括外壳,所述外壳内部后方的上下端均设有第一保温板,且外壳内部的后端和外壳内部后方的前后端均设有第二保温板,所述外壳内部的中间位置处设有橡胶隔板,所述外壳内部后端的第二保温板上设有智能控制板,且外壳内部的后方设有螺杆,所述螺杆上活动安装有升降器,且升降器设有多组,所述升降器的一端安装有分层板,且分层板穿过所述橡胶隔板;本发明通过外壳内的第一保温板和第二保温板,实现保温,解决目前手动化取样装置保温能力差,实验结果误差大等问题,适宜降雪量少的西北地区,且设计合理,满足测量精度的要求,能够确定降雪在不同分层中的收集情况。

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