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公开(公告)号:CN117899766A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410188932.7
申请日:2024-02-20
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种铝基凝胶材料及其制备方法和应用,属于水解制氢技术领域。所述制备方法包括如下步骤:将铝基复合材料分散于含有聚乙烯醇的有机溶液中,得到第一混合液;所述第一混合液经过静置处理后得到所述铝基凝胶材料,或者所述第一混合液依次经交联反应和静置处理后得到所述铝基凝胶材料。本发明通过将铝基复合材料分散于含有聚乙烯醇的有机溶液中,进一步交联得到负载铝基复合材料的有机铝基凝胶材料;该铝基凝胶材料在用于水解制氢时,能够在不影响铝基复合材料的产氢率的同时很好的控制铝水反应速率,另外,还具有成本低、操作简单、能够实现工业化等优势。
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公开(公告)号:CN106191541A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610564831.0
申请日:2016-07-18
Applicant: 湖北工业大学
CPC classification number: C22C21/00 , C22C1/0416
Abstract: 本发明提供一种水解制氢铝合金及其制备方法。本发明采用机械合金化方法,以包括如下质量含量的组分为原料:Al 60~97wt%,Ga 0.5~10wt%,In0.5~10wt%,Sr 0.5~10wt%,SnCl21~10wt%,进行球磨得到具有良好制氢性能的水解制氢铝合金。实验结果表明,本发明提供的制备方法制备的水解制氢铝合金在常温下与水接触后可直接反应,没有反应迟滞时间,产氢量可达1210mL/g,产氢率可达97.3%,可以达到实时制氢和实时供氢,适用于为氢氧燃料电池汽车提供高纯氢源。本发明提供的制备方法成本低廉,操作简单方便,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103805929B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310681469.1
申请日:2013-12-16
Applicant: 湖北工业大学
CPC classification number: B23K35/404
Abstract: 本发明涉及一种工件涂层的表面处理方法和装置,其特征在于:采用顶部为平面或弧形面的旋压摩擦头对工件的基体材料表面涂层做旋压摩擦加工,旋压摩擦加工的同时对工件或旋压摩擦头施加超声振动。装置主要包括夹持并使处理电极旋转的工作台、集成超声波发生器的旋压摩擦装置、超声波电源。本发明装置集旋压摩擦处理与超声波改性为一体,在超声波和旋压摩擦共同作用下,改善电火花沉积工艺所固有的涂层缺陷(孔洞、涂层不连续,涂层疏松等),并保持涂层材质的纯净不变,进而保持其物理和机械性能不变。本发明具有改善涂层性能,操作简单、成本低、适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN103801858A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201310683068.X
申请日:2013-12-16
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B23K35/36
CPC classification number: B23K35/226 , B23K35/222 , B23K2101/006
Abstract: 本发明的点焊电极表面电火花熔敷TiB2-TiC复相涂层用的熔敷棒其制备方法,含有60~80%(Ti粉+B4C粉+C粉)(其中Ti粉占有74.8%,B4C粉占有18.5%,C粉占有6.7%)或含有60~80%(TiB2粉+TiC粉)(其中TiB2粉占有(30-60)%,TiC粉占有(40-70)%),(18~35)%的Ni粉,(0.5~5)%的Mo粉,(0.5-2)%的W粉。用本发明的TiB2-TiC熔敷棒采用表面电火花熔敷技术可以在点焊电极表面得到连续、均匀、致密的TiB2-TiC复相涂层,该涂层性能稳定,熔敷工艺简单。本发明的TiB2-TiC熔敷棒在采用点焊电极表面电火花熔敷工艺后得到的TiB2-TiC复相涂层不仅能有效提高点焊电极的寿命和抗粘连性,较TiB2、TiC单相涂层电极寿命长,而且本发明的点焊电极表面电火花获得的TiB2-TiC复相涂层,工艺简单,其综合性能更加优越,具有较强的使用价值。
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公开(公告)号:CN103801851A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201310684856.0
申请日:2013-12-16
Applicant: 湖北工业大学
CPC classification number: C23C24/103 , C22C29/14
Abstract: 本发明点焊电极表面电火花熔敷Al2O3-TiB2涂层用的熔敷棒及其制备方法,熔敷棒含有质量百分比48~82%的TiB2,10~30%的Al2O3,5~25%的Ni,2~6%Mo,1~3%W。本发明的Al2O3-TiB2熔敷棒在点焊电极表面采用电火花熔敷工艺后,可以在点焊电极表面得到Al2O3-TiB210~25μ的Al2O3-TiB2涂层,该涂层性能稳定,与传统TiB2熔敷棒的寿命相比有少量提高,但使用工艺简单,涂层成本有较大降低。
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公开(公告)号:CN116492513B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310625856.7
申请日:2023-05-30
Applicant: 武汉天楚生物科技有限公司 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明属于仿生生物技术领域,具体公开了一种母猪受孕自动输精管用温敏蜡材料及其制备方法。该母猪受孕自动输精管用温敏蜡材料由以下重量百分含量的组分制成:蜂蜡61‑69%,粘结剂8‑12%,润滑剂12‑18%,填充剂余量。所述粘结剂为明胶;所述润滑剂为油酸甘油酯与棕榈酸甘油酯的质量比为3‑5:1的混合物。本发明中,将蜂蜡、粘结剂、润滑剂和填充剂以合适的比例熔融共混,稳定性高,可塑性强;制备工艺简单,环保安全。本发明可直接运用于生物体内,可以将药物与该温敏蜡材料制成具有一定形状的供生物体腔道内给药的固体制剂;或配合仿生生物器械如自动输精管,制成部分零部件改善生物体受精问题。本发明极大地节约了经济和时间成本,适合在产业上大力推广。
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公开(公告)号:CN112296330B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011121322.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种具有低温活性的实时制氢铝基复合材料及其制备方法,能够实现在‑20℃低温条件下23wt%NaCl水溶液中实时、高效制氢,产氢转化效率达84.5%,远高于现有产氢铝合金在低温下的转化效率,无反应迟滞时间,为铝水制氢在高原地区和寒冷地区的应用带来了机遇。本发明提供的具有低温活性的实时制氢铝基复合材料的制备方法,其特征在于:其原料各组分的质量分数为:70~95wt.%Al,1~3wt.%Ga,1~3wt.%In,2~5wt%Sn,5~10wt.%NaCl,3~5wt.%g‑C3N4,0.5~15wt%LiH,将原料进行球磨得到具有低温活性的实时制氢铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN109453610B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811276550.0
申请日:2018-10-30
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种可充分利用太阳光的空气净化器,该装置可利用太阳光实时净化空气,无需紫外灯管。净化器的顶端安装有透镜镜片,镜片外侧镀有TiO2光催化膜,可以利用太阳光中的紫外光;同时,也可将剩余的紫外光及可见光聚焦于光催化组块上,提高能量密度,实现太阳光的高效利用。光催化组块由两块分别负载有TiO2与g‑C3N4/rGO的泡沫镍网组成,能扩大空气与催化剂的接触时间,提高催化效率。净化器底部安装有除臭滤网、HEPA滤网、活性炭滤网、抗菌滤网组成的吸附组块。空气在风扇的作用下由进气口进入净化器内,先后经吸附组块和光催化组块,得到净化。净化后的空气由出气口排出,进一步在镀膜透镜镜片表面发生催化降解。
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公开(公告)号:CN110155943A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910393224.6
申请日:2019-05-13
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C01B3/08
Abstract: 本发明提供了一种超高活性水解制氢铝基复合材料及其制备方法,采用双助磨剂碳氮化合物g-C3N4与NaCl颗粒,在低熔点金属含量较少的情况下,通过g-C3N4的加入促进NaCl颗粒嵌入铝基体,减小NaCl颗粒尺寸,并促使NaCl颗粒均匀分布于铝基体内部,从而获得具有极高初始反应活性的水解制氢铝基复合材料,材料与水接触后即剧烈反应产氢,初始产氢速率极高,没有迟滞时间。该制备方法的特征在于:原料中包含:68~81wt.%Al,1~2wt.%Ga,1~2wt.%In,2~4wt%Sn,8~10wt.%NaCl,3~20wt.%g-C3N4,将原料进行球磨得到超高活性水解制氢铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN106582592B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201611144901.3
申请日:2016-12-13
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种球形核壳结构TiO2/TiO2材料及其制备方法,属于纳米复合材料领用。以硝酸钛为前驱体,结合均匀沉淀工艺和锻烧工艺制备二氧化钛实心核。通过在实心核表面采用pickering乳液方法包覆纳米二氧化钛粒子/纳米管、纳米带、纳米线,形成多孔壳层。经高温煅烧处理,得到核壳型TiO2/TiO2微球。本发明的核壳型多孔二氧化钛材料球形均匀,粒径可控。这种微球既可以用于表面活性剂,又具有UV光响应性。相比于TiO2纳米颗粒,其光催化性能更强,回收利用率高。
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