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公开(公告)号:CN116942135A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310624136.9
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏拓海煤矿钻探机械有限公司
Abstract: 本发明涉及一种鼻腔对气溶胶净化效率的评测系统,包括:第一采样管,用于与检测人员的鼻腔密封连接,采集含有气溶胶的气体;第二采样管,用于与检测人员的口腔密封连接;检测部件一,设置于密封舱内,用于检测经过次第一采样管的气体中气溶胶参数;检测部件二,设置于第二采样管,用于检测经过第二采样管的气体中气溶胶参数。本申请具有实现量化评测不同类型的人体鼻腔对不同状态的气溶胶的过滤净化效率的效果。
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公开(公告)号:CN119926074A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510210088.8
申请日:2025-02-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种主动均压易清灰高效除尘器及清灰方法,主要包括箱体、过滤器主体、喷吹单元和连接轨。该过滤器通过箱体内的横隔板将内部空间分为净气室和除尘室,并通过气体入口实现气流的引导。喷吹单元通过脉冲控制器和喷吹管的配合,在清灰阶段实现对过滤器主体的高效清洁。过滤器主体由刚性褶皱滤板和柔性褶皱滤板组成,采用展开式滤板卡嵌结构,并配备弹性密封条和花板密封结构以确保密封效果。该装置通过脉冲喷吹和协同清灰机制,实现了清灰效果的均匀性和高效性。通过改进的结构设计,本发明能够大幅提升清灰效率、延长设备寿命,确保过滤系统的长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN119823354A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510014223.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种固态储氢微孔聚合物及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:步骤S1、在惰性气体氛围中,将钴源和配体在醇类溶剂中溶解,通过亲电加成反应,制备钴金属功能砌块;步骤S2、在惰性气体氛围中,将步骤S1所得钴金属功能砌块与炔结构砌块、催化剂均匀分散在反应溶剂中,通过交叉偶联反应,制备共价键连接多孔材料;步骤S3、将步骤S2所得的多孔材料通过纯化技术去除未反应的单体和催化剂,制备固态储氢微孔聚合物。本发明制备的固态储氢微孔聚合物不仅具有优异孔隙性质、抗高压、耐极端高低温、理想储氢容量等显著优势,兼具防风防潮和本征隔热阻燃特性,制备工艺简单、条件温和,是一种性能卓越的高安全固态储氢材料。
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公开(公告)号:CN119455682A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591366.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
IPC: B01D67/00 , D06M15/37 , D01F8/14 , B01D69/02 , B01D71/48 , B01D71/76 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D46/54 , B01D53/22 , B01D53/02 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了高效滤除气体和颗粒物的聚乳酸蓬松纳米纤膜及其制备方法,所述方法包括:步骤S1、制备得到立构复合晶SC;步骤S2、制备SC晶驻极聚乳酸蓬松纳米纤膜;步骤S3、制备MOF型纳米晶体生长前驱体溶液;步骤S4、制备MOF化SC晶驻极聚乳酸蓬松纳米纤膜。本发明提供的高效滤除气体和颗粒物的聚乳酸蓬松纳米纤膜,能够用于空气净化、工业废气处理和室内环境治理等场景。本发明制备的MOF化SC晶驻极聚乳酸蓬松纳米纤膜具有蓬松度高、高效低阻过滤性能、强固碳性能、甲醛和CO吸附效率高的优势,有效延伸了聚乳酸生物材料在空气净化和毒害气体捕集领域的应用。
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公开(公告)号:CN119345923A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411626907.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国安全生产科学研究院 , 中国矿业大学
IPC: B01D71/48 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/435 , D01F8/14 , D01F1/10 , C08G83/00 , B01D69/08 , B01D67/00 , B01D53/22
Abstract: 本发明公开了一种氨基强化聚乳酸基纳米纤维膜及其制备方法与应用,属于空气过滤膜材料技术领域,本发明通过引入高活性氨基增加氢键密度促进立构复合化形成的方法获得氨基化聚乳酸纤维膜(MSC‑PLA纤维膜),其提供摩擦电纳米发电机基础,通过与电极膜进行复合,可稳定收集电荷并形成电势场,通过组合膜的方式构成摩擦电纳米发电机结构,从而得到具有高电活性、抗微生物活性、对PMs过滤效果优异以及滤阻低的氨基强化聚乳酸基纳米纤维膜,且长期贮存不会影响滤材电位。
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公开(公告)号:CN119081390A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411222674.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
IPC: C08L75/04 , C08L27/18 , C08L83/04 , C08K3/04 , C08K3/30 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K7/28 , B29C71/04
Abstract: 本发明提供了一种聚氨酯吸音挡煤板的制备方法。该制备方法包括:将交联剂修饰的石墨烯、耐磨剂、加工助剂、微珠和聚氨酯混合成型后进行辐照处理,得到聚氨酯吸音挡煤板。本发明解决了现有技术中聚氨酯挡煤板性能差的问题,属于聚氨酯挡煤板材料领域。
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公开(公告)号:CN116726729A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310930729.8
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种原位MOF化立构复合聚乳酸微/纳纤自供能滤膜及其制备方法。该方法步骤如下:采用微波辅助合成法和模板法相结合,制备形貌均一、尺寸稳定ZIF‑8纳米晶,并通过电喷雾‑静电纺丝相结合方法将ZIF‑8分散液与左旋聚乳酸(PLLA)/右旋聚乳酸(PDLA)共混溶液进行共纺,制备原位MOF化立构复合聚乳酸微/纳纤自供能滤膜。所制备的原位MOF化立构复合聚乳酸微/纳纤自供能滤膜具有可调控的串珠和介孔形貌,以及ZIF‑8赋予的高比表面积与表面活性,使其表现出高过滤性能、优异摩擦电输出性能和良好的自清洁能力,在个体防护与智能监测领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115970400A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310124756.6
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开超长效过滤用摩擦自供电立构复合聚乳酸纳米纤维膜及其制备方法,通过还原技术制得铜纳米线,并将其粘附在聚乳酸无纺布表面制得电极膜,随后通过PLLA和PDLA的立构复合以及静电纺丝得到高取向立构复合聚乳酸纳米纤维膜,最后将其组装成摩擦自供电立构复合聚乳酸纳米纤维膜。该聚乳酸纤维过滤膜的抗拉强度为18~21 MPa,表面电位为6~16 kV,Tg温度为52.42~54.58℃,PM2.5的过滤效率为98%~99.9%,PM0.3的过滤效率为95%~99.5%,细菌过滤效率为99%以上,具有高力学性能、高表面电位、高耐热性、抗菌性和长效过滤作用的特点,延伸可生物降解材料在空气过滤领域的应用。
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公开(公告)号:CN115178105A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202211024261.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种生物驻极体在聚乳酸纳米纤维表面均分布的长效过滤膜及其制备方法,高效合成生物驻极体材料并将其均匀分布在聚乳酸纳米纤维表面,进而全面提高力学性能、表面电位和空气过滤效率的技术方案,所述生物驻极体材料为微波辅助仿生矿化合成的羟基磷灰石纳米晶须,通过等离子体处理获得表面活化和高分散性,然后雾化、沉积到同步静电纺丝的聚乳酸纳米纤维表面,最终获得高表面电位、高力学性能、高过滤效率、长效过滤的全降解纳米纤维膜。该方法能良好控制生物驻极体的微观结构,抑制了纳米级驻极体自身团聚或在成型过程中局部团聚,从而在保证静电纺丝聚乳酸纤维膜良好加工性的同时,提高纤维膜的表面电位、过滤性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN112226053B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011214391.9
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C08L67/02 , C08L3/02 , C08L67/04 , C08L97/02 , C08K3/04 , C08K3/26 , C08K5/053 , C08K5/092 , C08K3/34 , C08K5/10 , C08K5/09 , C08K13/02 , C08J3/20 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然生物质材料和水一起加入反应釜中,在搅拌状态下于微波辅助加热,得到分散液;(2)将分散液进行过滤后干燥,高温碳化,得到生物质基石墨烯;(3)将可降解高分子、改性填料、加工助剂与上述生物质基石墨烯进行混炼,获得石墨烯/高分子组合物;(4)将上述石墨烯/高分子组合物与可降解高分子进行共混,获得生物质基石墨烯增强可降解高分子复合材料。本发明实现了天然生物质碳材料—生物质基石墨烯的高效转化,同时实现了石墨烯片层结构和表面化学性质的控制,获得极低厚度和高规整度的石墨化结构,提高石墨烯对复合材料阻隔性能和力学性能的改善效果。
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