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公开(公告)号:CN109702901B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201811644521.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实验室的钻孔机。在支架的上部有支架导轨;导杆设置在支架导轨中;夹具设置在导杆上;转轴与平台连接;支架上有支架通孔;转轴穿过支架通孔;夹具位于平台的上方。在使用时,将待钻孔的试样放置在平台上。通过转动转轴,可以控制钻孔倾角。通过导杆的给进,可以控制钻孔深度。
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公开(公告)号:CN108593506A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810387275.3
申请日:2018-04-26
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光粒度分析仪测定贵阳红黏土粒度分布的方法,包括①野外取贵阳红黏土样,风干,取风干土样放入研钵中,充分机械研磨;②将研磨后的红黏土用孔径1mm的细筛对其进行筛分;③取筛分后的红黏土0.3g放入装有12ml浓度为2%的六偏磷酸钠溶液的烧杯中,浸泡;④将步骤③中浸泡后的溶液利用玻璃棒搅拌3min后,放入恒温振荡器中,温度设置40℃,恒温振荡两小时后,立即将红黏土用玻璃棒引流到激光粒度分析仪中进行粒度测定。本发明方法能真实反映贵阳红黏土粒度分布,且简单可行,方便操作。
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公开(公告)号:CN110190465A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910596430.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 贵州大学
IPC: H01R13/627 , H01R13/633 , H01R13/635 , H01R13/70
Abstract: 本发明公开了一种可固定和快速弹出插头的插座,它包括外壳,外壳为箱形结构,在外壳内设电源开关,外壳表面设插孔,在插孔的侧边外壳上还有按钮孔,按钮孔内有弹出按钮,在外壳内部设夹紧座,夹紧座位于插孔的正下方并连接在外壳的底板上,在夹紧座上设有固定装置,在固定装置的侧边设有快速弹出装置,快速弹出装置的顶端与弹出按钮连接,外接导线通过电源开关与夹紧座电连接。本发明通过快速弹出装置与电源开关联合使用,先关闭电源,再快速弹出插头,能更好的保护电器电路,既安全又方便省力,防止久用插座使用时插头脱落,需要拔出插头时轻按弹出按钮即可快速弹出插头,拔取方便省力,取得了很好的使用效果。
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公开(公告)号:CN109702901A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811644521.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实验室的钻孔机。在支架的上部有支架导轨;导杆设置在支架导轨中;夹具设置在导杆上;转轴与平台连接;支架上有支架通孔;转轴穿过支架通孔;夹具位于平台的上方。在使用时,将待钻孔的试样放置在平台上。通过转动转轴,可以控制钻孔倾角。通过导杆的给进,可以控制钻孔深度。
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公开(公告)号:CN118498074A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410497427.0
申请日:2024-04-24
Applicant: 贵州大学
IPC: D06M11/79 , D06M15/643 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种自愈合功能超疏水棉织物及其制备方法,属于棉织物技术领域,具体结构包括棉织物基体,棉织物基体中有分散的微米级与纳米级二氧化硅颗粒以及聚二甲基硅氧烷,微米级与纳米级二氧化硅颗粒混合质量比值为1:1,具体方法为:将微米级二氧化硅颗粒、纳米级二氧化硅颗粒与聚二甲基硅氧烷及其固化剂通过磁力搅拌分散在无水乙醇中形成溶液A;将棉织物置于溶液A中超声浸涂,最后于60~80℃干燥,得到自愈合功能超疏水棉织物。本发明的超疏水棉织物具备自愈合功能,在超疏水表面被磨损破坏降低超疏水性后,通过80~120℃加热15~30min修复超疏水性且超疏水表面的微纳结构与低表面能均被修复;也具有自清洁性。
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公开(公告)号:CN117684630A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311702708.7
申请日:2023-12-12
Applicant: 贵州大学
IPC: E03B3/28 , B08B3/12 , B08B3/08 , B23K26/362 , B23K26/60
Abstract: 本发明公开了一种水分收集表面结构及其制备方法,属于水分收集技术领域,具体结构包括超疏水基底以及在超疏水基底上的超亲水表面,超亲水表面包括竖向共面连通的纺锤形图案和楔形图案,纺锤形图案和楔形图案低于超疏水基底端面,该水分收集表面结构结构通过超疏水基底制备、超亲水表面制备和纺锤形图案和楔形图案激光烧蚀形成。本发明的水分收集表面结构能够增大超疏水区域液滴的更新频率,在表面能梯度力和拉普拉斯梯度力的作用下能将收集的水分快速排走,从而有效提高集水效率。
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