一种支撑稳固脚手架防护网及脚手架

    公开(公告)号:CN117052113A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311071157.9

    申请日:2023-08-24

    Inventor: 孟毅 劳甄妮 刘昊

    Abstract: 本发明涉及建筑施工防护装备技术领域,具体为一种支撑稳固脚手架防护网及脚手架,包括主框架,所述主框架为纵向等间距设置,所述主框架的内部均安装有金属挡网。该支撑稳固脚手架防护网及脚手架,本装置在使用时,可将一块主框架一侧的卡块穿过限位槽二放置进空腔柱内部,之后利用顶端的电葫芦将该块主框架吊起拉升,同时一块主框架吊起一定高度后,配合拼接机构的设置将另一块主框架与顶端吊起的主框架进行纵向拼接,依照上述步骤,从而能够将多块主框架依照顺序快速完成拼接拉升,从而将两个空腔柱的外侧全部覆盖,以此拼接形成整块防护网,完成整体的安装,使得整体装配较为简单方便,安全性高,同时提高整体的装配效率。

    含酸油脂制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN100427569C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200710078102.5

    申请日:2007-01-05

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02E50/13 Y02P30/20

    Abstract: 一种以含酸油脂为原料制备生物柴油的方法。在活性炭固载酸性催化剂存在的条件下,利用动、植物油中的游离脂肪酸与甲醇发生酯化反应以降低原料油酸值;再在碱催化剂存在的条件下,利用动、植物油中的甘油三酯与甲醇进一步发生酯交换反应以制备生物柴油;反应结束后静置分层,上层为粗制生物柴油,下层为甘油、甲醇、皂及碱催化剂混合物;将上层粗制生物柴油经常压蒸馏回收甲醇后,再经水洗并减压蒸馏可得精制生物柴油,下层经常压蒸馏回收甲醇后,再经水洗并减压蒸馏可得到饲料级甘油,所蒸馏出的甲醇均可回收再利用。本发明的效果和益处是采用的活性炭固载酸性催化剂价格低廉,在后处理过程中易于除去,可重复使用,具有环境友好、成本低且高效等特点。

    含酸油脂制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN100999681A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200710078102.5

    申请日:2007-01-05

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02E50/13 Y02P30/20

    Abstract: 一种以含酸油脂为原料制备生物柴油的方法。在活性炭固载酸性催化剂存在的条件下,利用动、植物油中的游离脂肪酸与甲醇发生酯化反应以降低原料油酸值;再在碱催化剂存在的条件下,利用动、植物油中的甘油三酯与甲醇进一步发生酯交换反应以制备生物柴油;反应结束后静置分层,上层为粗制生物柴油,下层为甘油、甲醇、皂及碱催化剂混合物;将上层粗制生物柴油经常压蒸馏回收甲醇后,再经水洗并减压蒸馏可得精制生物柴油,下层经常压蒸馏回收甲醇后,再经水洗并减压蒸馏可得到饲料级甘油,所蒸馏出的甲醇均可回收再利用。本发明的效果和益处是采用的活性炭固载酸性催化剂价格低廉,在后处理过程中易于除去,可重复使用,具有环境友好、成本低且高效等特点。

    火龙果皮制备的分级孔生物炭电催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113353932A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110779525.X

    申请日:2021-07-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了火龙果皮制备的分级孔生物炭电催化剂及制备方法和应用;用火龙果皮制备分级孔生物炭电催化剂的方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:1)将火龙果皮洗净后在烘箱中干燥;2)在惰性气氛下,将干燥后的火龙果皮在高温炉中碳化,并将碳化后的火龙果皮研磨成碳粉;3)将碳粉与KOH按照一定的质量比混合,并加入适量醇水溶液,超声震荡形成均匀的悬浮液;4)将悬浮液烘干后,收集固体碳材料,在惰性气氛下,将固体碳材料放入管式炉中进行退火;5)取出退火后的固体碳材料用去离子水洗至中性,然后用适量酸性溶液清洗,再用去离子水洗至中性,烘干后得到分级孔生物炭电催化剂;本发明可广泛应用于纺织、化工、食品、环保等领域。

    复合酸掺杂导电聚苯胺制备方法

    公开(公告)号:CN1733820A

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200510057245.9

    申请日:2005-08-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种复合酸掺杂制备导电聚苯胺的方法。其特征在于:将一定比例的苯胺单体、掺杂剂、溶剂、氧化剂和酸性溶液加入到反应容器,高速搅拌至形成乳液。反应过程中严格控制反应条件,反应结束后,加入破乳剂破乳成均匀溶液,经过洗涤、抽滤、烘干、研磨成固体粉末。通过调整磺基水杨酸与其它辅助掺杂酸的复合比例、辅助掺杂酸的种类、掺杂剂与苯胺单体的配比等可有效控制聚苯胺的电导率大小。用本发明所合成的聚苯胺乳液及粉末可应用于防静电材料、电磁屏蔽材料、敏感元器件、智能窗、二次电池、隐身材料以及防蚀材料、微电子包装及电子元件封装材料等领域。

    一种基于编织纤维的全柔性直接微流体燃料电池

    公开(公告)号:CN112271300B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011146909.X

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于编织纤维的全柔性直接微流体燃料电池,包括阴极、阳极和亲水性绝缘纤维流道;其特征在于:亲水性绝缘纤维流道是由若干股具有一定长度的亲水性绝缘纤维线编织而成;阴极和阳极均由若干股具有一定长度的碳纤维编织而成,阴极和阳极采用碳纤维编织以保证整个电池具有柔性和弯曲性;且阴极和阳极编织入所述亲水性绝缘纤维流道内,并被所述亲水性绝缘纤维流道束缚固定,阴极和阳极之间具有一定的间隙;阴极和阳极的表面均负载有催化剂;所述微流体燃料电池采用一种反应液同时作为燃料和电解液,所述阴极、阳极和亲水性绝缘纤维流道均作为反应液的流动通道。本发明可广泛应用于环保、能源、化学等领域。

    一种基于编织纤维的全柔性直接微流体燃料电池

    公开(公告)号:CN112271300A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011146909.X

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于编织纤维的全柔性直接微流体燃料电池,包括阴极、阳极和亲水性绝缘纤维流道;其特征在于:亲水性绝缘纤维流道是由若干股具有一定长度的亲水性绝缘纤维线编织而成;阴极和阳极均由若干股具有一定长度的碳纤维编织而成,阴极和阳极采用碳纤维编织以保证整个电池具有柔性和弯曲性;且阴极和阳极编织入所述亲水性绝缘纤维流道内,并被所述亲水性绝缘纤维流道束缚固定,阴极和阳极之间具有一定的间隙;阴极和阳极的表面均负载有催化剂;所述微流体燃料电池采用一种反应液同时作为燃料和电解液,所述阴极、阳极和亲水性绝缘纤维流道均作为反应液的流动通道。本发明可广泛应用于环保、能源、化学等领域。

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