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公开(公告)号:CN115228436B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210962460.7
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂石墨烯吸附剂的制备方法,包括S1.将氧化石墨烯和硝酸钠加入到浓度为98%的浓硫酸中,再将KmnO4缓慢加入并搅拌1~3h,得到混合液a;用H2O2进一步处理混合液a,并用蒸馏水洗涤产物后干燥,得到氮原子修饰的石墨烯;S2.将H2PtCl6和AlCl3混合后连续加入到Ar气氛中的悬浮液中,采用KOH调节pH至中性,得到混合液b;将混合液b先超声处理再微波炉加热后,用乙醇清洗得到的产物并真空干燥,制得所述金属掺杂石墨烯吸附剂。本发明还公开了该金属掺杂石墨烯吸附剂的应用。采用本发明提供的方法制备的石墨烯吸附剂具有优(56)对比文件王丽等.“氮掺杂还原氧化石墨烯负载铂催化剂的制备及甲醇电氧化性能”《.物理化学学报》.2014,第30卷(第7期),第1267-1273页.Zhimin Jia et al..“Pt NPs immobilizedon a N-doped graphene@Al2O3 hybridsupported as robust catalysts for lowtemerature CO oxidation”《.ChemicalCommunications》.2018,第1-4页.牛玉莲等“.石墨烯/铂复合材料的制备及电化学性能研究”《.无机化学学报》.2012,第28卷(第4期),第751-756页.
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公开(公告)号:CN115267006A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210960813.X
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种基于SF6分解组分分析的直流气体绝缘设备的故障诊断方法,步骤为:取气体样本,再检测气体样本中特征气体的含量,特征气体为SOF2、SO2F2、CF4、SO2、CO2五种气体;根据特征气体的含量计算特征组分比例,按照特征组分比值‑故障类型决策树判断故障类型,特征组分比值‑故障类型决策树包含预先建立的特征组分比值与故障类型的对应关系,故障类型为金属突出物缺陷、自由金属微粒缺陷、绝缘子表面金属污秽缺陷和气隙缺陷中的一种。本发明利用化学分析检测法对直流气体绝缘设备的工作状态做出判断,具有灵敏度高、准确性高、成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN115254482B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210960615.3
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种用于检测SF6吸附剂浸出液的喷雾装置和喷雾调控方法,喷雾装置包括施样模块、采样模块和控制模块,其中施样模块用于将吸附剂浸出液喷出以形成雾滴,施样模块设置有喷雾压力调节器件;采样模块包括喷雾运动通道、供雾滴撞击附着的检测靶以及图像采集组件,图像采集组件用于采集雾滴的运动轨迹图像和撞击到检测靶上的状态图像;控制模块用于对运动轨迹图像和状态图像进行分析以判断喷雾压力大小,并输出用于调节喷雾压力调节器件的控制信号。本发明的有益效果:基于机器视觉识别和智能控制技术,能够精细控制雾滴撞击检测靶的状态,有助于更准确地测量雾滴参数,确保分类准确性。
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公开(公告)号:CN117003546B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310574233.1
申请日:2023-05-22
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B33/132 , C04B38/02 , C04B33/13
Abstract: 本发明公开了一种发泡陶瓷及其制备方法。所述发泡陶瓷按重量份数计,包括,退役含氟吸附剂:50~100份;发泡剂:30~50份;除氟剂:1~30份;莫来石:1~20份;陶土:10~20份。其制备方法包括,S1.将退役含氟吸附剂和莫来石研磨混合后过筛,得到粉料;S2.在粉料中加入淀粉、熟石灰后继续研磨后,加入水陈化,得到坯料;S3.将坯料放入模具中压制成型后放入干燥箱中干燥;S4.将干燥好的试样放入烧结设备中烧结,结束自然冷却,即制得发泡陶瓷。本发明能够实现退役含氟吸附剂的资源化利用。
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公开(公告)号:CN115317845A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210963453.9
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
IPC: A62D3/19
Abstract: 本发明涉及SF6吸附剂减害化处理的技术领域,具体公开了一种基于介质阻挡放电的SF6设备吸附剂减害化处理装置及方法,包括上堵头、下堵头,以及设置在二者间的同轴式反应器,上堵头上设置有进气口,下堵头上设置有出气口,同轴式反应器包括同轴分布的内石英管和外石英管,内石英管和外石英管作为阻挡介质,且在二者间通过放电机构形成放电间隙,放电间隙连通进气口和出气口,并用于填充SF6吸附剂。利用同轴式反应器形成介质阻挡的放电间隙,在放电产生的等离子体环境下,大量的活性物质直接作用于SF6吸附剂,将吸附的大部分氟化物以及硫化物从吸附剂中脱离出来,进而发生分解,以达到吸附剂减害化处理的技术效果。
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公开(公告)号:CN115254482A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210960615.3
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种用于检测SF6吸附剂浸出液的喷雾装置和喷雾调控方法,喷雾装置包括施样模块、采样模块和控制模块,其中施样模块用于将吸附剂浸出液喷出以形成雾滴,施样模块设置有喷雾压力调节器件;采样模块包括喷雾运动通道、供雾滴撞击附着的检测靶以及图像采集组件,图像采集组件用于采集雾滴的运动轨迹图像和撞击到检测靶上的状态图像;控制模块用于对运动轨迹图像和状态图像进行分析以判断喷雾压力大小,并输出用于调节喷雾压力调节器件的控制信号。本发明的有益效果:基于机器视觉识别和智能控制技术,能够精细控制雾滴撞击检测靶的状态,有助于更准确地测量雾滴参数,确保分类准确性。
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公开(公告)号:CN115219973A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210960146.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明提供一种六氟化硫带电测试仪器一体化智能校验系统,包括计算机控制及信息管理系统,计算机控制及信息管理系统上连接有动态配气装置、湿度发生装置和图像识别系统;动态配气装置连接有第一气源模块,且通过配置不同组分的标准气体实现对SF6分解产物分析仪、SF6纯度仪和SF6检漏仪的校验;湿度发生装置连接有第二气源模块,且通过产生不同湿度的混合气体实现对SF6露点仪的校验;通过控制动态配气装置或湿度发生装置形成标准校验条件,并通过图像识别系统读取对应待校验设备的仪表读数,从而自动生成待校验设备的检定报告,可实现标准气体的自动生成、不同测试点的自动校验,不涉及通信协议、不受仪表种类的限制而且可同时校验多台仪表。
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公开(公告)号:CN117003546A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310574233.1
申请日:2023-05-22
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B33/132 , C04B38/02 , C04B33/13
Abstract: 本发明公开了一种发泡陶瓷及其制备方法。所述发泡陶瓷按重量份数计,包括,退役含氟吸附剂:50~100份;发泡剂:30~50份;除氟剂:1~30份;莫来石:1~20份;陶土:10~20份。其制备方法包括,S1.将退役含氟吸附剂和莫来石研磨混合后过筛,得到粉料;S2.在粉料中加入淀粉、熟石灰后继续研磨后,加入水陈化,得到坯料;S3.将坯料放入模具中压制成型后放入干燥箱中干燥;S4.将干燥好的试样放入烧结设备中烧结,结束自然冷却,即制得发泡陶瓷。本发明能够实现退役含氟吸附剂的资源化利用。
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公开(公告)号:CN115301695A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210954460.2
申请日:2022-08-10
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种智能化分子筛环保处理装置及分子筛处理方法,包括处理容器,处理容器上连接有研磨机、溶解剂加注机、自动注水机和固液分离机,其中,研磨机用于将颗粒状的分子筛碾碎至粉末状,溶解剂加注机用于向处理容器中加入溶解剂,自动注水机用于向处理容器中加入水,固液分离机用于将处理容器中的混合物进行固液分离;处理容器中设置有搅拌器,用于使粉末状的分子筛、水以及溶解剂充分混合;处理容器上设有加热器,用于给处理容器内部的混合物加热。本发明的有益效果是:提供了一种新的分子筛回收处理方法,不仅降低了人工工作量,而且能够保证分子筛环保处置,排放物不含任何有毒有害物质,能够促进绿色电网和低碳经济的发展。
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公开(公告)号:CN115285943A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210959241.3
申请日:2022-08-10
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C01B17/45
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫回收量预测方法,主要包括以下步骤:收集电网企业中组合电器、SF6断路器和SF6电流互感器等SF6高压设备的相关历史数据并对数据进行处理;利用数据软件对处理后的数据进行建模和分析;选择预测方法,对数据进行预测并得到合适的预测模型。通过实施本发明预测方法总结出电气设备六氟化硫回收量的潜在规律,从而有针对性地指导设备运维,实现资源合理规划,节约维护成本。
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