一种重组竹结构梁柱的长期抗拉强度的测定装置

    公开(公告)号:CN116223226A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211650650.1

    申请日:2022-12-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及绿色竹制建材技术领域,具体为一种重组竹结构梁柱的长期抗拉强度的测定装置,包括底座,所述底座上固定有测试架,所述测试架上滑动连接有升降板,所述升降板下方设置有与之平行的底板,所述升降板和底板的中部均开设有供梁柱穿过的通孔,所述升降板和底板之间通过液压缸连接,所述升降板和底板之间设置有两组对称设置的定位组件,两组所述定位组件之间连接有连接绳,两组所述定位组件分别连接于升降板和底板上。本发明可对较长的重组竹结构梁柱的不同区域进行分段式抗拉强度测定,以得到更为详细、具体的强度测定结果,并且无需设置额外动力驱动装置,使得抗拉强度测定工作和测定位置的调节联动配合进行,有利于测定效率的提高。

    一种铁络合物-空气液流电池

    公开(公告)号:CN114335643B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202111543555.7

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁络合物‑空气液流电池,属于液流电池技术领域。本发明首先本发明采用地壳储量更为丰富且廉价的铁元素形成的络合物作为铁络合物‑空气液流电池负极室中的负极电解液,融合液流电池中多孔电极具有更大反应面积的优点,减小了过电位,使电池具有更高的效率;其次本发明的空气液流电池的能量储存于电解液中,可以根据需求改变电解液体积来改变储存的能量,具有传统金属空气电池不具备的储能扩充性;然后由于本发明电解液集中储存于电解液罐中,便于定期维护或者更换电解液,也可以通过直接更换电解液以达到快速充电的目的;与传统的液流电池相比,在只使用一个电解液罐的情况下,本发明的铁络合物‑空气液流电池具有更高的能量密度。

    一种生物质碳自感知水泥材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118930136A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410840688.8

    申请日:2024-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种生物质碳自感知水泥材料及其制备方法和应用,具体涉及水泥材料技术领域。本发明提供的生物质碳自感知水泥材料,以质量份数计,包括以下组分:水泥85~95份,生物质碳0.3~0.9份,减水剂0.5~1.5份和水32~50份;所述生物质碳的制备方法包括以下步骤:将生物质与多元醇溶液混合,固液分离,将所得固体进行蒸汽爆破,将所得爆破产物进行碱浸,得到生物质纤维素;将所述生物质纤维素进行碳化,得到碳化纤维素;将所述碳化纤维素进行碱活化,得到所述生物质碳。本发明得到的生物质碳可提高水泥材料的电导率,同时具有良好的亲水性;减水剂可提高材料的流动性,改善水泥材料的抗裂性能和早期强度。

    一种铁络合物-空气液流电池

    公开(公告)号:CN114335643A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111543555.7

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁络合物‑空气液流电池,属于液流电池技术领域。本发明首先本发明采用地壳储量更为丰富且廉价的铁元素形成的络合物作为铁络合物‑空气液流电池负极室中的负极电解液,融合液流电池中多孔电极具有更大反应面积的优点,减小了过电位,使电池具有更高的效率;其次本发明的空气液流电池的能量储存于电解液中,可以根据需求改变电解液体积来改变储存的能量,具有传统金属空气电池不具备的储能扩充性;然后由于本发明电解液集中储存于电解液罐中,便于定期维护或者更换电解液,也可以通过直接更换电解液以达到快速充电的目的;与传统的液流电池相比,在只使用一个电解液罐的情况下,本发明的铁络合物‑空气液流电池具有更高的能量密度。

    一种性能可控的多用途气体扩散电极的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN114023974A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111313080.2

    申请日:2021-11-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种性能可控的多用途气体扩散电极的制备方法及其产品和应用,属于气体扩散电极制备技术领域。本发明公开了一种性能可控的多用途气体扩散电极的制备方法,该方法主要是先将导电颗粒或催化剂颗粒、粘结剂与两种不同沸点的溶剂形成的混合溶剂混合形成悬浮液,然后将悬浮液吸入工业喷雾器中进行喷雾打印,在基本上形成液滴喷雾。与其他现有的气体扩散电极制备方法(如3D打印或气相沉积)相比,本发明采用的喷雾打印技术是一种高效、规模化的自组装微孔结构技术,可满足多孔气体扩散电极孔状大小低达10μm的要求,可用于不同粒径(从纳米级到微米级)的导电/催化剂材料。

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