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公开(公告)号:CN115977258A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211724625.3
申请日:2022-12-30
Applicant: 中建科工集团有限公司 , 扬州大学 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种ALC墙板与钢梁和混凝土楼板连接构造,属于建筑工程领域,包括钢梁,钢梁的上翼缘上可拆卸连接有π形件,钢梁的上翼缘上设置有用于π形件安装的定位孔,钢梁的上下两侧均设置有角钢,π形件与ALC墙板通过角钢可拆卸连接,钢梁与ALC墙板通过角钢可拆卸连接。通过墙板与钢梁、钢梁与混凝土楼板、混凝土楼板与墙板之间的螺栓连接,可保证连接可靠、受力合理,减少焊接量,角钢长度减为墙宽一半、沿墙宽方向间隔布置,既减轻热桥效应,还可节约材料,角钢、对拉螺栓、膨胀螺栓与π形件均采用GFRP材质,既保证连接强度,同时可减轻热桥效应,钢梁两侧设置高效保温材料层、防火薄板层和纳米真空绝热板层,以隔断局部热桥,改善墙体保温。
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公开(公告)号:CN106099095B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610562859.0
申请日:2016-07-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 氟氮共掺杂碳包覆钛酸锂纳米片的制备方法,属于锂离子电池能源材料生产技术领域。本发明通过水热法合成Li4Ti5O12纳米片,能够显著的增加材料与电极的接触面积,进而能够提高材料的电化学性能。碳的包覆使LTO NSs表面形成厚度均匀的碳层,增加了复合材料的导电性,氮掺杂能够增强电荷转移,增加碳表面的电荷数目,进而提高材料的比容量。通过F、N掺杂碳包覆,取得的产品形貌均一,结晶度好,比表面积大,在高倍率下电化学性能得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN106115805B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610463723.4
申请日:2016-06-24
Applicant: 扬州大学
IPC: C01G53/00
Abstract: 纳米分层结构钴酸镍/二硫化钼微球的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,水热合成钴酸镍纳米球前驱体,然后煅烧形成多孔核‑壳钴酸镍纳米球,以此核‑壳多孔钴酸镍纳米球为模板,再次水热在其表面包裹了层状二硫化钼薄片,形成纳米分层结构的钴酸镍/二硫化钼微球。本发明方法简单,制备成本低,反应过程所需材料绿色环保,通过调节组分的比例可得到形貌均一,分散均匀的形貌,同时可大量生产。这种材料复合结构在核‑壳多孔钴酸镍纳米球的表面原位生长层状二硫化钼薄片,此复合材料具有协同作用,且层状的二硫化钼薄片使此结构具有大的比表面积,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107031044A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201611033140.4
申请日:2016-11-23
Applicant: 扬州大学
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00
CPC classification number: B33Y30/00
Abstract: 本发明公开一种气动活塞式3D打印喷头,包括上缸体(11)、上缸盖(12)、上活塞(13)、下缸体(21)、下缸盖(22)、下活塞(23)、活塞杆(31)和活塞弹簧(32),上缸体(11)顶部设有进气接头(14),下缸体(21)底部设有出料口(24),上缸盖(12)与下缸盖(22)可拆式固连,活塞杆(31)密闭穿过上缸盖(12)和下缸盖(22),一端与上活塞(13)固连,另一端与下活塞(23)固连,活塞弹簧(32)位于上活塞(13)与上缸盖(12)之间,注料口(5)的出口与下缸体(21)内相通,其进口用于注入生物材料。本发明的3D打印喷头,能实现顺畅低温打印,且结构简单。
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公开(公告)号:CN105070895B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510613304.X
申请日:2015-09-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种制备二氧化锰包裹纳米硫球的方法,属于化学电池技术领域,先将等体积的硫代硫酸钠溶液与聚乙烯吡咯烷酮溶液混合,加入浓盐酸,磁力搅拌进行反应,反应结束后离心、洗涤,收集固体;再将固体分散在水中,并加入硫酸锰,磁力搅拌溶解后,再加入高锰酸钾溶液,待反应结束后,将终产物离心,洗涤,干燥,取得二氧化锰包裹纳米硫球。本发明方法简单可行,设备要求简单,生产成本较低,制备出的二氧化锰包裹纳米硫球尺寸较小,形貌均一,外层包裹的二氧化锰既能抑制多硫化物的溶解,又能提高导电性,可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
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公开(公告)号:CN105845924B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610342414.1
申请日:2016-05-23
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G23/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 氟掺杂的钛酸锂纳米片的制备方法,本发明属于锂离子电池能源材料生产技术领域,通过水热法合成Li4Ti5O12纳米片,能够显著的增加材料与电极的接触面积,进而能够提高材料的电化学性能。氟原子的掺杂使氟原子取代部分晶格氧原子形成Ti‑F键,根据电荷守恒,由于F的引入使材料的电荷失去平衡,为了保证材料的电荷守恒,会有部分Ti4+转化为Ti3+,从而增加了材料的导电性。通过F掺杂,取得的产品形貌均一,结晶度好,比表面积大,在高倍率下电化学性能得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN106111210B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610463722.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J31/28
Abstract: 可拆卸式磁微球负载型贵金属催化剂的制备方法及其拆卸方法,属于磁微球负载贵金属催化剂与贵金属催化剂回收技术领域。以溶剂热法制备出碳包覆的四氧化三铁磁微球,在碱性条件下通过环氧氯丙烷将β‑环糊精化学键合到MFC上,形成具有主客体包合能力的磁性载体,利用环糊精与对氨基苯硫酚的包合反应进行自组装;最后通过对氨基苯硫酚上的巯基和氨基与贵金属纳米粒子进行配位制备出可拆卸式磁微球负载贵金属催化剂。本发明采用的仪器设备简单,制备成本低,操作过程简便,反应过程所需材料低毒、无害,且可以有效的控制负载贵金属的种类、含量,可以用于工业化大批量生产高质量的可拆卸式磁微球负载贵金属催化剂。
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公开(公告)号:CN105845924A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610342414.1
申请日:2016-05-23
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G23/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G23/005 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/20 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , H01M10/0525
Abstract: 氟掺杂的钛酸锂纳米片的制备方法,本发明属于锂离子电池能源材料生产技术领域,通过水热法合成Li4Ti5O12纳米片,能够显著的增加材料与电极的接触面积,进而能够提高材料的电化学性能。氟原子的掺杂使氟原子取代部分晶格氧原子形成Ti?F键,根据电荷守恒,由于F的引入使材料的电荷失去平衡,为了保证材料的电荷守恒,会有部分Ti4+转化为Ti3+,从而增加了材料的导电性。通过F掺杂,取得的产品形貌均一,结晶度好,比表面积大,在高倍率下电化学性能得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN105780193A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610342411.8
申请日:2016-05-23
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: D01F8/18 , D01D5/0015
Abstract: 一种管中管结构碳/金属氧化物复合纳米纤维的制备方法,属于静电纺丝技术领域,也涉及管状结构的碳/金属氧化物技术领域。本发明选用不同分子量的聚乙烯醇其目的是根据其熔点高低,在后续热处理过程中,低熔点的聚乙烯醇首先变为液态向外扩散,然后高熔点的聚合物再扩散,最终形成管中管结构。本发明工艺简便,操作简单,制备条件易控,并且用去离子水作为溶剂,电纺丝过程中不产生有毒的有机气体,对环境无污染,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106115805A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610463723.4
申请日:2016-06-24
Applicant: 扬州大学
IPC: C01G53/00
CPC classification number: C01G53/00 , C01G51/40 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/80
Abstract: 纳米分层结构钴酸镍/二硫化钼微球的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,水热合成钴酸镍纳米球前驱体,然后煅烧形成多孔核‑壳钴酸镍纳米球,以此核‑壳多孔钴酸镍纳米球为模板,再次水热在其表面包裹了层状二硫化钼薄片,形成纳米分层结构的钴酸镍/二硫化钼微球。本发明方法简单,制备成本低,反应过程所需材料绿色环保,通过调节组分的比例可得到形貌均一,分散均匀的形貌,同时可大量生产。这种材料复合结构在核‑壳多孔钴酸镍纳米球的表面原位生长层状二硫化钼薄片,此复合材料具有协同作用,且层状的二硫化钼薄片使此结构具有大的比表面积,具有广泛的应用前景。
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