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公开(公告)号:CN117562706A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311662298.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国化学工程第六建设有限公司 , 武汉工程大学
IPC: A61F2/01
Abstract: 本发明公开了一种可降解静脉滤器,其具有压缩状态和展开状态,所述可降解静脉滤器采用纤维丝制成,所述纤维丝为可降解材料,所述纤维丝包括骨架层、设置在所述骨架层的表面的吸水膨胀层、设置在所述吸水膨胀层的表面的筋膜层,所述筋膜层和所述吸水膨胀层之间的至少部分位置具有空腔,所述筋膜层具有能够供水透过的多孔结构,当所述可降解静脉滤器置于血管内时,所述吸水膨胀层吸收透过所述筋膜层的水并发生膨胀以使所述可降解静脉滤器自所述压缩状态向所述展开状态变换。
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公开(公告)号:CN116553592A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310474432.5
申请日:2023-04-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01F11/46 , C04B11/26 , C01B32/324 , C05B21/00 , C05D11/00 , C02F1/28 , C02F1/469 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种融合电吸附/脱附技术的磷石膏循环水洗零排放的方法,利用反复水洗的方式得到净化磷石膏;磷石膏中的有机物以漂浮物形式分离出,经热处理后变成活性炭;利用电吸附的方法处理滤液,得到的清水回流至洗涤池再次用于磷石膏的洗涤;滤液中的可溶离子经电吸附/脱附富集,形成高浓度的废水,加入生石灰形成脱氟、脱磷滤渣可用作磷肥,滤液用活性炭吸附后可直接作为钾肥,滤液再次用于磷石膏的洗涤。该方法解决了传统磷石膏水洗工艺中用水量大和二次污染的难题,整个循环水洗工艺过程无三废产生,实现废水中钠、钾、硫酸盐和磷酸盐离子等无机盐及有机物资源化利用和循环用水的目标。
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公开(公告)号:CN108907492B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810895864.2
申请日:2018-08-08
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种钼/钢接头及其制备方法。所述钼/钢接头的连接层具有“三明治”式三层结构,包括:分别用来与钼及钢连接的Ni76CrP焊料层各一层和位于所述两层Ni76CrP焊料层中间的金属箔层。其制备方法包括下述步骤:1、称取适量的Ni76CrP焊粉,加入丙三醇调和,得Ni76CrP膏状焊料;2、在钢块和钼块的待连接端面上各涂覆一层步骤1得到的Ni76CrP膏状焊料,然后将金属箔置于所述两层Ni76CrP膏状焊料的中间,合拢钢块和钼块,最后施加10kPa的载荷,将整体钎焊,所述钎焊的条件为真空下,升温至1000‑1100℃并保温10min,得到钼/钢接头。本发明制备方法简单,易于操作,原料成本低廉;制得的连接钼/钢接头,其连接层均匀致密,接头界面结合良好,无裂纹及孔隙等缺陷,接头连接强度较高。
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公开(公告)号:CN110313308A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910655463.4
申请日:2019-07-19
Applicant: 武汉工程大学
IPC: A01D46/26
Abstract: 本发明公开了一种水果采摘装置,包括震动组件和收集组件,所述震动组件用以可拆卸的安装在果树的树干上,所述收集组件为环形并围设在所述树干周围,并位于树冠的下方,所述震动组件用以驱动所述树干震动以将树干上的果实震落并由所述收集组件进行收集。其结构简单,利用安装在所述树干上的震动组件将树冠上的果实震落并掉落在收集组件上进行收集,如此能显著的提高水果采摘的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN105655151B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201511016064.1
申请日:2015-12-29
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种MnO2/C/CNT复合电极材料的制备方法。包括以下步骤:在洁净的金属片上涂覆含有CNT的铸膜液,使其在金属片上形成一层厚90~150μm、孔径为0.05~10μm包含CNT的有机微滤薄膜;把步骤1)所得金属片利用阳极电沉积二氧化锰的方法在金属片上电沉积,清洗,干燥;把步骤2)所得金属片经高温处理使微滤薄膜碳化,冷却后得到MnO2/C/CNT复合电极材料。本发明MnO2具有阵列结构,C/CNT填充在阵列二氧化锰之间,柱状阵列结构的MnO2不仅能有效的提高电极材料的比表面积而且也能有利于离子在均匀分布的柱状阵列结构间快速传输。
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公开(公告)号:CN106216879A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610689108.5
申请日:2016-08-17
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种Cu-TiH2-Ni+B新型复合焊料及其制备方法和在连接石墨/Cu合金上的应用。所述复合焊料由下述原料按下述重量百分比球磨制备而成:Cu粉:48%~53%,TiH2粉:37%~42%,Ni粉:3%~6%,B粉:1%~4%。所得复合焊料主要用于核聚变以及汽车工业中石墨与铜合金接头的制备。所述接头的制备方法包括下述步骤:将Cu-TiH2-Ni+B新型复合焊料与丙三醇混合调制成膏状,涂抹在石墨与Cu合金的待连接面上,合上待连接面,钎焊;所述钎焊的条件为:880~930℃下保温8~15min,施加压力为5~10kPa。本发明提供的复合焊料制备方法简单,原料成本低,由其制得的石墨与铜合金接头,具有接头界面层结合良好、无裂纹及孔隙等优点,接头最高强度可达石墨母材强度的86.7%。
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公开(公告)号:CN106098401A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610536522.2
申请日:2016-07-08
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种碳包铜复合电极材料的制备方法。包括以下步骤:把洁净的铜高温氧化,得到具有发射状结构的纳米氧化铜线阵列;采用化学镀的方法在所得材料的表面镀上一层镍;采用浸渍的方法,在所得材料表面覆盖一层有机聚合物;将步骤3所得材料高温处理,使有机聚合物碳化,获得纳米碳包铜线阵列。本发明碳层包覆在纳米铜线表面,具有良好导电能力的纳米铜线均匀分布于碳材料中,导电能力强;在纳米铜线和碳层之间有一层镍,部分镍与铜在高温下形成合金,具有非常良好的化学稳定性;镍和碳之间具有很强的亲和力,电极的制备不需要粘接剂,能很好地解决目前碳材料电极存在的导电能力差、结构不稳定等问题。
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公开(公告)号:CN103994736B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410233629.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G01B15/02
Abstract: 本发明公开了一种无损检测复合膜表面功能层厚度的方法,包括如下步骤:将样品放置于样品室;将不同能量的正电子分别入射至薄膜发生湮没并分别搜集湮没产生的伽马射线能谱;根据伽马能谱计算正电子湮没参数;根据正电子湮没参数与入射正电子能量的关系,可拟合计算薄膜厚度。本发明运用正电子湮没手段,根据不同能量的正电子在薄膜不同深度湮没所得到的参数,可定量分析复合膜表面层的厚度,此方法可不破坏样品,属于无损检测。
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公开(公告)号:CN104118874B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410330304.4
申请日:2014-07-11
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种活性炭/石墨烯复合物及其制备方法。原料按质量分数计将45~90%生物质、5~50%碳氮化合物和5~10%含过渡金属化合物混合均匀;混合的原料在300~500℃加热2~5h,得到灰色、结构蓬松的块状材料;将块状材料在600~900℃保护气体氛围中加热5~60min,得到活性炭/石墨烯复合物。生物质为秸秆、蔗糖渣、木屑、稻草的任意一种或任意混合。利用生物质材料直接合成活性炭/石墨烯复合材料方法简易,材料简单易得,且所得活性炭/石墨烯复合材料比电容符合电极材料的要求,适合大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN102983312B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210493548.5
申请日:2012-11-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M4/38
Abstract: 本发明涉及锂硫电池复合纤维正极材料的制备,以玻璃纤维为前驱体,采用化学镀法在纤维表面镀镍后腐蚀玻璃纤维,制备出微米级中空镍纤维管,然后采用微波等离子体化学气相沉积法,在镍纤维管端部内表面以及其外表面生长密集的纳米碳纤维,形成碳纤维/镍纤维管构成的复合纤维材料,将混合均匀的硫和粉末碳混合物与复合纤维材料以及粘结剂按一定比例分散在有机溶剂中,搅拌,制成浆料,均匀涂覆在集流体薄片上,干燥后制得正极。本发明以微米级镍纤维管为主干,纳米级碳纤维为分支,形成空间网络结构,碳纤维与导电剂具有大的接触面积,形成良好的导电通道,有助于电池循环性能的改善。
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