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公开(公告)号:CN109773372A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910161163.0
申请日:2019-03-04
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B23K35/36 , B23K35/365 , B23K35/40
Abstract: 本发明提出了一种手工电弧焊堆焊焊条药皮配方及焊条制备方法。其中所述配方包括硼元素占1.5~5.0wt%,金属铬占5~11wt%。本发明利用硼元素能显著的提高钢铁材料的耐熔融锌蚀性能。通过对手工电弧焊堆焊焊条药皮成分中硼含量的调整,改变堆焊焊接接头的显微组织及分布,堆焊焊接接头在锌液中长期浸泡下的腐蚀行为的变化,探索能满足热镀设备部件用钢的堆焊焊接要求,焊接工艺性能及力学性能良好的最佳成分配比的与热镀锌设备用钢配套的高B手工电弧焊堆焊焊条,对提高热镀锌设备部件的耐锌液腐蚀性能,提高热镀设备部件的使用寿命、减少成本、提高经济效益,均具有现实的意义。
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公开(公告)号:CN118341415A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410381570.3
申请日:2024-04-01
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B01J23/08 , B01J35/27 , B01J35/53 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种GaZn微粒悬浮液催化剂的制备方法,属于抗生素废水处理技术领域。本发明在温度300℃下,将金属镓和金属锌进行熔炼一小时得到镓锌合金。将镓锌合金加入盛有无水乙醇溶液的容器中,60℃密封存储30min后放入超声清洗机中超声1h,得到GaZn微粒悬浮液催化剂。利用本发明的方法制得的GaZn微粒悬浮液具有核‑壳结构和异质结存在,具有丰富的活性位点,在催化降解甲硝唑(MNZ)废水中具有优异活性和应用前景。
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公开(公告)号:CN115452689B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211138436.8
申请日:2022-09-19
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种不同温度状态下液态镓腐蚀效果检测装置,包括多功能箱体组件,多功能箱体组件包括隔热箱体、密封门、观察窗、把手、加热电阻和超声波发生器,密封门通过合页转动连接于隔热箱体的正面顶部,所述加热电阻与超声波发生器均设置有两个,两个所述加热电阻分别固定设置于隔热箱体的内腔顶部两侧壁上,两个所述超声波发生器分别固定设置于隔热箱体的内腔底部两侧;所述隔热箱体两侧分别设置有酒精输入输出机构与纯化水输入输出机构,所述隔热箱体的内部设置有升降式试样承载机构,所述隔热箱体的顶部右侧设置有排气机构。本发明可以一次性完成试件的预处理操作,节约人力的同时无需对试件进行转运,进而提高试件检测效率。
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公开(公告)号:CN115452689A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211138436.8
申请日:2022-09-19
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种不同温度状态下液态镓腐蚀效果检测装置,包括多功能箱体组件,多功能箱体组件包括隔热箱体、密封门、观察窗、把手、加热电阻和超声波发生器,密封门通过合页转动连接于隔热箱体的正面顶部,所述加热电阻与超声波发生器均设置有两个,两个所述加热电阻分别固定设置于隔热箱体的内腔顶部两侧壁上,两个所述超声波发生器分别固定设置于隔热箱体的内腔底部两侧;所述隔热箱体两侧分别设置有酒精输入输出机构与纯化水输入输出机构,所述隔热箱体的内部设置有升降式试样承载机构,所述隔热箱体的顶部右侧设置有排气机构。本发明可以一次性完成试件的预处理操作,节约人力的同时无需对试件进行转运,进而提高试件检测效率。
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公开(公告)号:CN109612865B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910100010.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种简易高效的多用途冲刷腐蚀实验设备,包括腐蚀介质存储模块,用于存储腐蚀介质;试样装夹及传动模块,用于实现试样在不同流动介质流速中的冲刷腐蚀;设备升降及支撑模块,用于带动所述试样装夹及传动模块进行上升和下降,并将试样放入和脱离所述腐蚀介质存储模块。本发明可实现在一次实验中进行多试样、不同冲刷腐蚀速度和冲蚀角度的冲刷腐蚀实验,提高了实验效率,在实验过程中降低实验设备部件由于实验过程中冲刷腐蚀介质的冲刷腐蚀而损坏的几率。本发明的冲刷腐蚀实验设备结构简单、廉价易于操作和维护,实验效率高,可以同时进行多试样和多参数的实验,设备部件损耗小,并可以进行包括熔融金属在内的各种冲刷腐蚀实验。
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公开(公告)号:CN117564397A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311646775.1
申请日:2023-12-04
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B23K3/08
Abstract: 本发明公开了一种钎焊装置用废气处理设备,包括自动开合结构和热处理仓,所述自动开合结构包括支架,所述支架的外壁固定连接有固定架,所述固定架的内壁固定安装有伸缩气缸,所述伸缩气缸的输出端固定连接有滑动板,所述滑动板的外壁与固定架的内壁滑动连接,所述滑动板的内壁对称固定连接有夹层板,两个所述夹层板的内壁均开设有活动槽。通过自动开合机构,当废气进入热处理仓和冷处理仓后,可以避免废气泄露至空气中,废气泄露可能对工作人员造成健康危害,进行废气封闭式处理,可以避免工作人员导致呼吸系统疾病或其他健康问题,影响工作效率和生产安全,废气中还有大量的有毒物质和颗粒物,也可以通过封闭式处理废气来减少这一情况的发生。
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公开(公告)号:CN107418655B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710794387.6
申请日:2017-09-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: C10M159/02 , C10M163/00 , B22C3/00 , C10N40/36
Abstract: 一种铸造脱模用生物质润滑剂及其制备方法,属于润滑剂技术领域。该铸造脱模用生物质润滑剂包括的组分及各个组分的质量百分比为:生物质粉末5‑100%,氧化锆0‑5%,煤粉0‑90%;其中,生物质粉末的平均粒径为1‑5μm,氧化锆的粒径为1‑5μm,煤粉的平均粒径为0.1‑1μm。其通过生物质颗粒化、高温真空制备材料、粉末二次研磨、混合添加其他组分最终制得。该铸造脱模用生物质润滑剂能够替代铸造脱模用煤粉润滑剂,能够减少传统煤粉能源材料的消耗,同时回收玉米秸秆,变废为宝。同时铸造脱模用生物质润滑剂的流动性比传统煤粉润滑剂的流动性提高了20%以上,有效地提高了钢水在铸造过程当中的流动性。
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公开(公告)号:CN109612865A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910100010.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种简易高效的多用途冲刷腐蚀实验设备,包括腐蚀介质存储模块,用于存储腐蚀介质;试样装夹及传动模块,用于实现试样在不同流动介质流速中的冲刷腐蚀;设备升降及支撑模块,用于带动所述试样装夹及传动模块进行上升和下降,并将试样放入和脱离所述腐蚀介质存储模块。本发明可实现在一次实验中进行多试样、不同冲刷腐蚀速度和冲蚀角度的冲刷腐蚀实验,提高了实验效率,在实验过程中降低实验设备部件由于实验过程中冲刷腐蚀介质的冲刷腐蚀而损坏的几率。本发明的冲刷腐蚀实验设备结构简单、廉价易于操作和维护,实验效率高,可以同时进行多试样和多参数的实验,设备部件损耗小,并可以进行包括熔融金属在内的各种冲刷腐蚀实验。
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公开(公告)号:CN107418655A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710794387.6
申请日:2017-09-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: C10M159/02 , C10M163/00 , C10N40/36
Abstract: 一种铸造脱模用生物质润滑剂及其制备方法,属于润滑剂技术领域。该铸造脱模用生物质润滑剂包括的组分及各个组分的质量百分比为:生物质粉末5-100%,氧化锆0-5%,煤粉0-90%;其中,生物质粉末的平均粒径为1-5μm,氧化锆的粒径为1-5μm,煤粉的平均粒径为0.1-1μm。其通过生物质颗粒化、高温真空制备材料、粉末二次研磨、混合添加其他组分最终制得。该铸造脱模用生物质润滑剂能够替代铸造脱模用煤粉润滑剂,能够减少传统煤粉能源材料的消耗,同时回收玉米秸秆,变废为宝。同时铸造脱模用生物质润滑剂的流动性比传统煤粉润滑剂的流动性提高了20%以上,有效地提高了钢水在铸造过程当中的流动性。
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公开(公告)号:CN218709382U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202223119251.0
申请日:2022-11-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: C02F1/30 , C02F103/34
Abstract: 本实用新型公开了一种光催化降解工业废水处理装置,涉及到工业废水处理技术领域,包括蓄水池A与蓄水池B,所述蓄水池A固定设置于蓄水池B顶部,所述蓄水池B深度大于蓄水池A深度,所述蓄水池A左侧顶部固定贯穿设置有进水管A,所述蓄水池A右侧底部以及蓄水池B右侧顶部共同设置有触发式自动排水机构,所述蓄水池B左侧顶部固定贯穿设置有进水管B。本实用新型可以周期性实现出水水泵的停机,进而避免出水水泵持续工作而导致的耗电量过大以及使用寿命缩短的问题,另外可以避免净化后的水与未净化的水发生混合,进而防止杂质二次污染,提升废水处理效果的同时,还可以减少废水处理所需时间。
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