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新型塑料蜂窝板成型技术
新型塑料蜂窝板是以聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等通用塑料为原料,制成的具有蜂窝纸板刚度、抗压和抗弯性的环保性材料。其成本与蜂窝纸板成本相近。由于新型塑料蜂窝板防潮、防霉,可制成包装箱、托盘,因此是取代木制品和蜂窝纸板理想的包装材料。由于新型塑料蜂窝板可反复回收利用,因此它是一种节省资源、保护生态环境、成本低廉的新型绿色包装材料,具有很大的应用前景。新型塑料蜂窝板成型技术是专利技术,包括成型装备与模具设计、制品结构设计、配方及加工工艺控制技术。
四川大学 2021-04-14
精密铸造成型技术
自主研发的熔模精密铸造技术,通过微观缺陷形成与控制、全流程容差设计与尺寸精度控制,解决了大型铸件的疏松、变形、尺寸超差三大难题。 技术背景: 自主研发的熔模精密铸造技术,通过微观缺陷形成与控制、全流程容差设计与尺寸精度控制,解决了大型铸件的疏松、变形、尺寸超差三大难题,形成了大型复杂薄壁铸件精密铸造成套技术体系,并已成功应用于军用和民用航空发动机。 技术水平: 已制造出目前国内尺寸最大、壁厚最薄、结构复杂的高温合金、不锈钢等精密铸件,技术成熟度8级,成功实现工业化转移。 获发明专利10项。
上海交通大学 2021-10-21
网络化遥控冷、热水表
项目研究的背景及用途:在 IC 卡冷、热水表研制的基础上,我们以一项 发明专利和三项实用新型专利解决了该项研究的关键技术,即抗锈蚀阀门技术、 长寿命供电和低功耗技术、密封性技术及集中,透明管理技术。进而发展为网络 化遥控冷、热水表产业化工程。 网络化遥控冷、热水表保持了原 IC 卡冷、热水表中的无锈蚀阀门特点, 但没有电池与 IC 卡插座。在每栋楼中设置低位控制单元,该低位控制单元承担 向各户水表直流供电;具备应急充电电源;具有故障自动诊断功能;开关水表中控 制阀功能;无线上网与主控 PC 机通信功能。实现了管理部门利用无线网络资源对 用户冷、热水表进行综合管理和遥控监测的目的。 技术原理及流程:网络化遥控冷、热水表由三部分组成:低功耗电子式基 表、低位控制单元及主控微机。 成果水平及主要技术指标:技术水平国内领先,具有一项发明专利和三 项实用新型专利的独立知识产权。 市场分析及效益预测:应用于方兴未艾的房地产业,适应国家及广大居 民对能源与水资源的管理和节约要求。还可应用于洗浴中心等用水大户,提高节 水的自觉性,也可应用于对城市地下水的管理等。
天津大学 2021-04-11
一种相变蓄冷装置
发明公开了一种相变蓄冷装置,包括蓄冷模块和外循环模块,所述外循环模块包括空调负荷,冷水机组、水泵、稳压阀和止回阀;所述蓄冷模块包括外壳、蓄冷槽、入水口、出水口、集水槽、共晶盐相变材料和三维网状流道;所述入水口和出水口设置在所述外壳上,所述蓄冷槽设置在所述外壳内,在所述蓄冷槽的两侧设置所述集水槽,所述三维网状流道配置在所述蓄冷槽内,所述蓄冷槽内非所述三维网状流道空间填充所述共晶盐相变材料。本发明既可以进行电力的移峰填谷从而保障电网安全、提高发电和输变电设备的效率并且有效利用了有限资源,同时降低了空调系统的运行费用,很好地实现了间歇性工作。
东南大学 2021-04-11
LJB系列半导体冷阱(槽)
产品详细介绍  LJB系列半导体冷阱,应用半导体致冷器件为固体冷源,以智能化数量控温仪表为控制核心,采用大功率半导体器件为控制元件,因此,具有体积小、无噪声、操作简便、控温精度高等优点,广泛应用于军工、电子、石油化工、生物制药、大专院校及科研院所等领域,是理想的实验室和产品检测仪器。   主要技术指标  1.冷室尺寸:Φ80~Φ300mm(直径)         100~300mm(深度)  2.温度范围:+60℃~—65℃  3.控温精度:±0.5℃~±0.01℃  根据用户的具体要求,增加计祘机通讯接口和升降温速率控制的功能,根据用户的特殊要求,承接异型产品的研制开发项目。  
天津市中科电子致冷有限公司 2021-08-23
TJ-9100 型超音速火焰喷涂系统
成果与项目的背景及主要用途: 随着现代工业的高速发展,对各种机械设备的表面性能要求越来越高。很多 机械零部件往往因为表面局部的损坏而导致整个零件失效乃至报废。摩擦会导致 大量机械能的损耗,并且磨损是机械零件失效的一个很重要的原因。据统计,工 业化国家有 30%的能源消耗于摩擦。对于一个高度工业化的国家,每年因摩擦磨 124天津大学科技成果选编 损造成的经济损失几乎占到国民经济年产总值的 1-2%。因此,为了提高机械零 件的可靠性,延长其使用寿命,国内外都在提高零件表面性能方面进行了大量的 研究和探索。 表面工程是经表面预处理后,通过表面涂覆,表面改性或者多种表面技术复 合处理,改变固体金属表面或者非金属表面的形态、化学成分、组织结构和应力 状况,从而获得所需要表面性能的系统工程。表面工程的最大优势在于可以用多 种方法制备出优于基体材料性能的表面功能薄层。 技术原理与工艺流程简介: 超音速火焰喷涂是利用丙烷,丙烯等碳氢系燃气或氢气与高压氧气在燃烧室 内,或者在特殊的喷嘴中燃烧产生的高温、高速燃烧焰流,燃烧焰流速度可达五 马赫(1500m/s)以上,将粉末送进该火焰,可以将喷涂粒子加热至熔化或半熔化 状态,并加速到高达 300-500m/s 的速度,甚至更高的速度,从而获得高结合强 度、致密的高质量的涂层。 1)TJ-9100 型 HVA/OF 超音速火焰喷涂系统特点 1、焰流速度达到 2000m/s,火焰功率 100kw 2、径向送粉和轴向送粉一体化设计 3、自动化程度高,稳定性能可靠 4、对冷却水压力实行实时监控,安全可靠 5、直接用丙烷点火,不用外加氢气 6、燃料气可为丙烷或丙烯等燃气,压力为当前国际同类设备一半 2)所制备 WC-12Co 涂层特点 涂层致密、涂层的孔隙率低于 1%。由于涂层内部应力为压应力,涂层厚度 可达五毫米以上。 技术水平及专利与获奖情况: 100 千瓦级 TJ-9100 型 HVA/OF 超音速火焰喷涂系统由天津大学热喷涂实验 室开发研制,是拥有独立“自主知识产权”的新一代热喷涂技术。适用于喷涂制备 耐磨损高硬度 WC-Co、Cr3C2-NiCr 硬质合金涂层和耐腐蚀、耐高温氧化性能优 越的镍基自熔合金涂层。 125天津大学科技成果选编 应用前景分析及效益预测: 热喷涂技术是近年来表面工程中发展十分迅速的一门技术,在表面工程的领 域占有非常重要的地位。热喷涂技术在提高零件表面性能,延长零件使用寿命和 降低维修成本和节约资源等方面有重要的作用。 与常规火焰喷涂不同的是本系统采用特殊设计的燃烧室和喷嘴,驱动大流量 的燃料并用高压氧气助燃,从而获得了极高速度的燃烧焰流。由于喷涂颗粒以超 音速飞行而撞击到工件表面,因此涂层结合强度、致密度和硬度均非常高。 应用领域:造纸印刷、石油机械、水轮机组、钢铁冶金、电站锅炉等领域 合作方式及条件:面议
天津大学 2021-04-11
一种等离子喷嘴、喷枪以及喷涂方法
本发明公开了一种等离子喷嘴,包括与阴极配合产生等离子体射流的阳极,所述阳极内设有用于流通等离子体射流的喷射通道以及用于向喷射通道注入悬浮液的供料通道,所述阳极内还设有通入雾化气体的气体输入通道,使所述气体输入通道内的压力高于供料通道内的压力,所述气体输入通道与供料通道之间设有使雾化气体注入供料通道泡状雾化悬浮液的连通通道;本发明还公开了一种带有上述喷嘴的喷枪以及喷涂方法;本发明将泡状雾化结构整合在阳极上,结构简单紧凑,等离子体射流内的悬浮液液滴小,分布均匀,提高纳米粒子喷涂效果,且可以在现有的直流等离子喷涂装置进行改造得到,不需要结构更新,改造成本较低。
浙江大学 2021-04-13
高能等离子喷涂金属陶瓷涂层防护技术
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室下属等离子喷涂实验室,于93年引进美国90年代最新水平的9M型高能等离子喷涂设备,并拥有相关的涂层性能测试与评价技术手段,针对电力、能源、石油化工等国家大中型企业一些重要设备的关键零部件,由于高温、腐蚀、磨损引起的表面损伤和早期失效问题,通过失效分析、涂层设计和工艺优化,最终采用先进的等离子喷涂技术,有效解决了大型电站
西安交通大学 2021-01-12
基于反应喷涂的金属陶瓷涂层制备技术
可以量产/n该项目应用先进的反应喷涂表面技术,在金属材料表面制备金属陶瓷涂层,工序简单、经济,获得的金属陶瓷涂层性能优良;通过喷涂Fe-Al-Cr-Ni 合金连接层,使金属陶瓷涂层和金属材料表面产生冶金结合,结合强度高;在失效的汽车零部件和成型模具表面上喷涂三元硼化物基金属陶瓷涂层,实现尺寸的恢复,延长汽车零部件和模具的使用寿命。该成果主要应用在汽车同步器齿环、活塞环、变速器换挡拨叉、汽缸套以及采矿截齿。该成果亦可应用在汽车零部件和成型模具的再制造领域。
湖北工业大学 2021-01-12
高速伺服注塑成型机
随着塑胶制品多样化其市场需求越来越大,伴随着高分子材料和制造业的迅猛发展,工程塑料在精密仪器、电子仪表、音像制品、医疗器械、电脑配件、通讯器材、光学镜片等制造领域得到了广泛地应用,这类塑料制品大多机械强度高且体积小、重量轻、外形复杂或超薄壁,其尺寸精度、形位误差、重量的稳定性、表观质量等参数均要求较高,目前市场上已有的普通型注塑机已难以满足对这类制品的成型要求。在香港震雄集团工作期间,作为负责人,开发了高速伺服注塑成型机,已经量化生产。高速伺服注塑机注射速度快、成型周期短、注塑压力高、开模行程大,以及生产稳定,特别对精确性和稳定性、生产周期快和低磨损率要求最为重要。采用优化螺杆,提高塑化能力,锁模部分采用液压机械式连杆锁模装置、差动锁模结构。依托天津市模具数字化工程技术中心,有从事相关科研人员5名,主要从事注塑成型及模具设计的研究,已主持省部级项目3项,发表论文多篇。
天津职业技术师范大学 2021-04-10
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