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KJ110-J2型井下用传输接口
KJ110-J2型井下用传输接口是KJ110N型矿井安全生产监控系统重要的数据通讯设备。主要用于与井下分站之间、与地面KJ110-J1地面用传输接口之间的数据和控制指令的传输。 该接口与地面通讯接口采用单模光纤通讯,数据通讯速率可达57600bit/s,设计有64KB高速数据缓冲区,设计有320×240点阵液晶显示器,实时显示系统通讯状态和通讯线路故障诊断。主机通讯指示灯实时指示与地面通讯接口光纤数据通讯状态,从机通讯12个指示灯分别指示6个支路对应井下分站的数据传输状态,主从卡通讯指示灯指示主卡与6个从卡之间的通讯状态;
西安科技大学 2021-04-11
超高强汽车用钢的成型回弹控制技术
项目背景: 超高强汽车用钢具有超高的强度和优异的塑性,是汽车轻量化的理想材料,受到汽车制造行业的广泛关注。根据国家强国战略咨询委员会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,汽车轻量化近期和中期目标为:重点发展超高强钢和先进高强钢技术,实现高强钢在汽车中的应用比例达到 50%以上;重点发展第三代汽车钢和铝合金技术,并推进其产业化应用。因此,在车身结构件上应用超高强钢是汽车行业极具潜力的发展方向之一。然而,超高强钢在使用中还存在较多的应用瓶颈,比如其成形窗口窄、边部开裂、回弹、可焊性差等问题。在所有问题中,回弹最为突出,并且随着强度增加,回弹的倾向和严重程度不断增大。在此背景下,开展针对超高强钢回弹技术的研究,采取有效手段控制回弹,可有效推进高强钢在汽车车身上的应用。 关键工艺技术: 项目的关键工艺技术为:基于组织演变的回弹行为控制技术,即基于超高强钢成形过程中的组织演变与回弹的内在关系,提出回弹行为的控制技术。通过分析超高强汽车用钢在成形过程中的 local misorientation 等微观组织、力学性能和弹性模量的变化,总结影响超高强钢的回弹机理,建立超高强钢回弹预测模型,最终实现超高强钢的回弹行为控制。
北京科技大学 2021-02-01
牙科用藻酸盐印模材料精准投料器
本专利通过微电子电路精准控制藻酸盐印模材粉剂的量及水量并保持水温在规定的恒定温度,使最终得到的印模膏的稀稠度适当,强度适当从而取得临床适用的印模。可应用于口腔科各类使用藻酸盐印模材制取印模的操作。
天津医科大学 2021-02-01
人工器官用生物组织材料及其制备方法
该技术制备的生物组织材料是一种以猪主动脉血管为基体,以氧化海藻酸钠为交联剂制备的人工器官用生物组织材料。
四川大学 2021-04-10
大功率激光照明用新型发光材料
研究团队以钇铝石榴石体系(YAG:Ce3+黄色荧光材料)和氮化物体系(CaAlSiN3:Eu2+红色荧光材料)为研究对象,率先开发出高导热YAG:Ce3+基复相黄色荧光陶瓷,其在50W∙mm-2的高光通量密度蓝光激光激发下,仍能保持优异的可靠性,该产品已与企业合作开发出汽车前照大灯。为了获得高显色指数的激光白光,通过考察晶粒择优取向、烧结助剂和组合烧结工艺等对材料致密化、微观结构的影响,首次制备得到致密的CaAlSiN3:Eu2+红色荧光陶瓷。
厦门大学 2021-04-11
牙科用藻酸盐印模材料精准投料器
本专利通过微电子电路精准控制藻酸盐印模材粉剂的量及水量并保持水温在规定的恒定温度,使最终得到的印模膏的稀稠度适当,强度适当从而取得临床适用的印模。可应用于口腔科各类使用藻酸盐印模材制取印模的操作。应用范围:可应用于口腔科各类使用藻酸盐印模材制取印模的操作效益分析:本装置具有使口腔科用藻酸盐印模材料制取的印模准确性及强度不受操作者经验、水粉比例、温度(水温、室温)等因素影响等优点,其主要技术优势如下: 一、给水恒温调控装置由①水温检测探头②半导体制冷器③电加热元件和微电子控制电路组成,给水膜泵及其工作时间控制电路确保每次给水量和水温(23±1℃)得以精确控制。 二、粉剂的精准投料装置由④偏心轮电机⑤给料电机及减速器⑥霍尔元件传感器和微电子控制电路组成,使得粉剂的松散度及重量根据临床要求得以精确控制。
天津医科大学 2021-04-10
识别微丝菌用荧光探针的制备方法
本发明提供一种识别微丝菌用荧光探针的制备方法,该方法先采用卤代长碳链化合物对咔唑吡啶苯乙烯类菁染料的4-甲基吡啶部分进行修饰,而后再与3-甲酰基-N-乙基咔唑反应合成具有长疏水链的荧光探针。本发明效果为,该探针制备过程中将咔唑吡啶苯乙烯类菁染料的制备和修饰同步化,制备方法简单,制得的荧光探针背景干扰小,荧光强度高,荧光性质稳定。利用微丝菌具有疏水表面这一特性,本申请中所制备的具有长疏水链的荧光探针可与其结合,从而达到荧光识别微丝菌的目的。
天津城建大学 2021-04-11
浪溅区桥墩用可置换防腐装置
本发明公开了一种浪溅区桥墩用可置换防腐装置。其由依次紧密结合在一起的防腐涂料内层、内层反渗透膜、支撑薄钢板、防腐涂料外层和外层反渗透膜构成,以贴合的方式围绕设置在处于浪溅区海水中的桥墩表面。本发明的可置换防腐装置由防腐涂料层、反渗透膜和支撑薄钢板层构成,其中反渗透膜可以选择性滤除海水中具有腐蚀作用的电解离子,有效阻挡浪溅区空气、水分及氯离子的入侵,从而保护位于浪溅区中的桥墩表层,提高了防腐性能,同时采用薄钢板作为支撑,而且还可利用薄钢板对桥墩提供一定的保护作用。此外,由于反渗透膜和薄钢板均可在工厂预制,因此能够弥补已往采用的单纯涂刷防腐涂料施工中出现的厚度不一,密实不够的缺点。
天津城建大学 2021-04-11
钢铁生产电磁搅拌用两相正交逆变器
电磁搅拌两相电源拓扑结构及大电流快速跟踪控制方法,解决了其快速换相的难题,将大电流电磁搅拌换相时间从国外2秒缩短到1秒,使连铸钢水搅拌次数增加了10%。提出的整体式克莱姆环形绕组电磁搅拌辑结构、磁场定向控制、多电源同步控制技术,解决了电磁搅拌辘漏磁、搅拌力相互抵消的国际难题。首创我国兆瓦级方圆坯电磁搅拌电源系统,填补了国内空白。2007年研制出我国首套1.7m 宽厚板坯高密度磁场多辗搅拌系统,与国外领先的ROTELEC公司产品相比,电磁搅拌力提高120%,能效比提高140%。研制出世界首套2.8m 、350mm 辊式板坯电磁搅拌系统,在南京钢铁成功投运,使我国进入该领域世界领先行列。
湖南大学 2021-04-11
水泥工业用助燃复合矿化剂
立窑水泥产量占全国水泥产量的80%以上,立窑能耗问题是水泥行业急需解决的问题之一。由于立窑壁边壁效应的影响,通常窑边部通风较中部为好,使中部燃料燃烧处于缺氧状态。立窑内的燃料燃烧是在料球内部中心缺氧、窑上部缺氧和窑中部缺氧的条件下进行的,因此,如不采取各种有效措施,立窑的化学不完全燃烧成为立窑热耗高的主要原因之一。 减少燃料的不完全燃烧损失,加快熟料的煅烧速度,使用含有助燃功能的复合矿化剂,实行暗火操作(或深暗火),是提高立窑产量、质量,降低消耗,长期安全运转的重要途径。 应用原理: 立窑在煅烧过程中,首先必须使生料在高温带的煅烧速度与燃料的燃烧速度(上火速度)相适应,同时与加料速度与卸料速度平衡。在提高生料煅烧速度的基础上,加快燃料的燃烧速度,增加卸料速度和加料速度,保证生料在高温带有足够的停留时间(一定的温度下),是保证熟料产量、质量,降低能耗的重要途径。 黑生料煅烧法,在低温、缺氧条件下,易发生燃烧不完全,增加了化学不完全燃烧的热损失。改进化学不完全燃烧的途径就是在矿化剂中加入煤粉的燃烧促进剂,提高化学燃烧的完全度,提高产品质量、产量,降低能耗。 硅酸盐水泥熟料中C3S在1450℃时通过液相形成: 这个反应过程的速率取决于三个主要因素: (1)液相开始出现时的温度──最低共溶温度; (2)液相量; (3)液相的粘度和表面张力。 生料中引入复合外加物还起到助熔剂和矿化剂的双重复合矿化——助溶作用,它们降低了物料的最低共熔温度,增加了液相量,降低了液相的粘度和表面张力,并改变其反应历程,因而该熟料能够在较低温度(1350℃以下)形成,并加快了C3S的形成速率。 采用本技术煅烧的熟料C3S含量高,促使熟料强度大大提高。复合矿化剂的加入还改善了物料对立窑不均匀场的适应性,提高了可烧性。 助燃复合矿化剂的主要作用之一是通过生成中间相,降低液相出现温度,降低烧成和液相粘度,增加C3S的形成范围和形成速度,从而达到提高熟料质量,降低熟料热耗的目的。 物料出现液相以后,加快溶解与扩散,造成中间相,加快C2S对CaO的吸收等。从而提高C2S吸收CaO的速度和吸收程度。 在机立窑上采用助燃复合矿化剂,熟料中的粉尘含量大大减少,熟料煤耗降低8-15%,窑产量提高12%,熟料中C3S含量提高,熟料强度比实施前提高10-30%。每吨水泥综合成本下降10%左右。 应用助燃复合矿化剂工艺流程: (1)生料的配比控制。 1)石灰矿、粘土的成分分析及配料比例。 2)煤的工业分析、煤灰分析、煤的全硫分析。煤的掺量比例。 3)助燃复合矿化剂加量。将助燃复合矿化剂由配料线通过电子称控制加入,加入量:生料的0.1%。 (2)熟料的三率值和f CaO的检测控制。 使用复合矿化剂三率推荐值: KH:0.94-0.95 SM:1.81-2.09 IM:1.3  差别主要在SM和IM上,使之接近复合矿化剂的使用条件。 (3)加强操作,采用浅暗火煅烧,加强通风。 1)采用助燃复合矿化剂,高KH配料方案,必须适当降低生料细度,加强生料均化,提高生料均匀性,须加强生料均化,提高复合矿化剂在生料中掺加的均匀性和含煤量的均匀性,为熟料煅烧创造条件。 2)采用浅暗火煅烧,使其具有一定深度的湿料层,燃烧中必须加强操作,稳定窑的热工制度,紧紧抓住底火这个关键,达到三平衡,使之形成良性循环。 3)加强立窑通风,防止还原气煅烧。加强熟料煅烧操作,采用浅暗煅烧,稳定底火,稳定窑的热工制度,保证熟料的烧成温度和足够的烧成时间,以使熟料有较高的C3S矿物含量,从而达到提高熟料的强度。
北京交通大学 2021-04-13
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