一种小粒径球形六方氮化硼纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119079938A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202410976094.X

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种小粒径球形六方氮化硼纳米粉体及其制备方法。所述方法:将硼酸和氮源混匀,然后加入硼砂并混匀,然后将得到的混合物在75~85℃或250℃处理2~5h;将得到的前驱体进行球磨与烘干或冷冻干燥,然后将得到的球磨前驱体在高压氮气气氛中以3~5℃/min的升温速率升温至900℃热处理0.5~3h;将得到的产物置于80~90℃水中搅拌处理5~8h,再后处理,制得小粒径球形六方氮化硼纳米粉体。本发明制备的球形氮化硼粉体具有小粒径、高比表面积和高烧结活性或者制备的球形氮化硼粉体具有小粒径和高结晶度,且制备方法低能耗、绿色高效。

    一种带有清淤板的公路路基横剖沉降管

    公开(公告)号:CN106895822B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201710265317.1

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明提供一种带有清淤板的公路路基横剖沉降管,属于公路施工监测技术领域。该沉降管包括剖面沉降管、拆卸式固定滑轮组件、连接式钢绞牵引线、拆卸式清淤板、拆卸式挂钩,连接式钢绞牵引线配合拆卸式挂钩连接上剖面沉降仪,拉动沉降仪在剖面管内移动,并可根据工程需求,增加或缩短牵引线的长度。拆卸式固定滑轮组件固定在管口一端,将钢绞牵引线在管内形成一个闭环,使其在横剖沉降管的同一侧伸出并连接。拆卸式清淤板连接、拉动钢绞牵引线,清除沉降横剖沉降管内杂物。本发明可满足公路新建或扩建工程需要,提高了监测人员工作的便捷性,解决了因管内淤泥导致测量数据不准确的问题,且安装方便快捷,利于现场应用与推广。

    一种铁铝尖晶石复合材料、铁铝尖晶石复合材料修饰玻碳电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108318551A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711481726.1

    申请日:2017-12-29

    CPC classification number: G01N27/308 G01N27/26 G01N27/48

    Abstract: 本发明涉及一种铁铝尖晶石复合材料、铁铝尖晶石复合材料修饰玻碳电极及其制备方法和应用。所述铁铝尖晶石复合材料的制备方法包括:将硝酸铁溶液和硝酸铝溶液混合,然后在60~80℃下搅拌,得到干凝胶,再将干凝胶研磨成粉末之后进行煅烧,制得铁铝尖晶石;用氧化石墨烯水溶液将硝酸铝和尿素混合,然后在150~200℃下保温,再经过离心处理,制得水合氧化铝-还原氧化石墨烯复合材料;用乙醇将铁铝尖晶石与水合氧化铝-还原氧化石墨烯复合材料混合,然后在60~100℃下干燥,制得铁铝尖晶石复合材料。本发明用铁铝尖晶石复合材料修饰玻碳电极,并将其应用于检测重金属离子,具有检测限低、检测范围宽、抗干扰性好及再现性好等优点。

    一种带有清淤板的公路路基横剖沉降管

    公开(公告)号:CN106895822A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710265317.1

    申请日:2017-04-21

    CPC classification number: G01C5/00

    Abstract: 本发明提供一种带有清淤板的公路路基横剖沉降管,属于公路施工监测技术领域。该沉降管包括剖面沉降管、拆卸式固定滑轮组件、连接式钢绞牵引线、拆卸式清淤板、拆卸式挂钩,连接式钢绞牵引线配合拆卸式挂钩连接上剖面沉降仪,拉动沉降仪在剖面管内移动,并可根据工程需求,增加或缩短牵引线的长度。拆卸式固定滑轮组件固定在管口一端,将钢绞牵引线在管内形成一个闭环,使其在横剖沉降管的同一侧伸出并连接。拆卸式清淤板连接、拉动钢绞牵引线,清除沉降横剖沉降管内杂物。本发明可满足公路新建或扩建工程需要,提高了监测人员工作的便捷性,解决了因管内淤泥导致测量数据不准确的问题,且安装方便快捷,利于现场应用与推广。

    一种非晶合金立式压铸机的压铸方法

    公开(公告)号:CN110508777B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910923561.1

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明涉及非晶合金的真空压铸技术领域,公开了一种非晶合金立式压铸机和压铸方法。该非晶合金压铸机包括坩埚、真空系统、加热系统、压铸系统、模具、冷却系统和控制系统。其中,真空系统包括真空腔室、机械泵、分子泵和控制阀门;加热系统包括物料的熔化加热单元和模具的保温加热单元;压铸系统选用气动方式,用于完成陶瓷托盘的抽出和金属推杆的挤压;冷却系统包括冷水机组及相应管路,用于冷却真空系统、加热系统和模具;模具由纯铜制作而成。本发明的有益效果是,由于上述技术方案,本发明具有结构简单,使用方便,成型效果好,且制备的非晶合金制品内部无气孔;由于选用冷却速度大纯铜作为模具材质,非晶合金成分选择范围广泛。

    一种非晶合金立式压铸机和压铸方法

    公开(公告)号:CN110508777A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910923561.1

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明涉及非晶合金的真空压铸技术领域,公开了一种非晶合金立式压铸机和压铸方法。该非晶合金压铸机包括坩埚、真空系统、加热系统、压铸系统、模具、冷却系统和控制系统。其中,真空系统包括真空腔室、机械泵、分子泵和控制阀门;加热系统包括物料的熔化加热单元和模具的保温加热单元;压铸系统选用气动方式,用于完成陶瓷托盘的抽出和金属推杆的挤压;冷却系统包括冷水机组及相应管路,用于冷却真空系统、加热系统和模具;模具由纯铜制作而成。本发明的有益效果是,由于上述技术方案,本发明具有结构简单,使用方便,成型效果好,且制备的非晶合金制品内部无气孔;由于选用冷却速度大纯铜作为模具材质,非晶合金成分选择范围广泛。

    一种氮化硼、氮化硼修饰玻碳电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108318555B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201711408759.3

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种氮化硼、氮化硼修饰玻碳电极及其制备方法和应用。所述氮化硼的制备方法包括用水将硼酸、碳源、硝酸和尿素混合均匀,得到混合液,然后将所述混合液升温至300~500℃保温15~30min,得到前驱体,再将所述前驱体研磨成粉末,得到前驱体粉;将所述前驱体粉体在通氨气且温度为700~1000℃的条件下保温2~5h,制得氮化硼。所述氮化硼修饰玻碳电极的制备方法包括配制含有氮化硼的溶液;并将其滴加至玻碳电极表面,然后烘干,制得氮化硼修饰玻碳电极。本发明制备的氮化硼修饰玻碳电极在选择性测定抗坏血酸、多巴胺和/或尿酸的应用中具有良好的催化性能、检出限低,同时该电极具有良好的抗干扰性和稳定性。

    一种铁铝尖晶石复合材料、铁铝尖晶石复合材料修饰玻碳电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108318551B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711481726.1

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种铁铝尖晶石复合材料、铁铝尖晶石复合材料修饰玻碳电极及其制备方法和应用。所述铁铝尖晶石复合材料的制备方法包括:将硝酸铁溶液和硝酸铝溶液混合,然后在60~80℃下搅拌,得到干凝胶,再将干凝胶研磨成粉末之后进行煅烧,制得铁铝尖晶石;用氧化石墨烯水溶液将硝酸铝和尿素混合,然后在150~200℃下保温,再经过离心处理,制得水合氧化铝‑还原氧化石墨烯复合材料;用乙醇将铁铝尖晶石与水合氧化铝‑还原氧化石墨烯复合材料混合,然后在60~100℃下干燥,制得铁铝尖晶石复合材料。本发明用铁铝尖晶石复合材料修饰玻碳电极,并将其应用于检测重金属离子,具有检测限低、检测范围宽、抗干扰性好及再现性好等优点。

    一种小粒径球形六方氮化硼纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119079938B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202410976094.X

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种小粒径球形六方氮化硼纳米粉体及其制备方法。所述方法:将硼酸和氮源混匀,然后加入硼砂并混匀,然后将得到的混合物在75~85℃或250℃处理2~5h;将得到的前驱体进行球磨与烘干或冷冻干燥,然后将得到的球磨前驱体在高压氮气气氛中以3~5℃/min的升温速率升温至900℃热处理0.5~3h;将得到的产物置于80~90℃水中搅拌处理5~8h,再后处理,制得小粒径球形六方氮化硼纳米粉体。本发明制备的球形氮化硼粉体具有小粒径、高比表面积和高烧结活性或者制备的球形氮化硼粉体具有小粒径和高结晶度,且制备方法低能耗、绿色高效。

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