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肉丸类产品营养烹饪研究及新产品研制
发榜企业:汕尾市国泰食品有限公司 悬赏金额:10万元 需求领域:生物技术 动物产品加工 技术关键词:肉丸类、营养
汕尾市国泰食品有限公司 2021-11-02
生物质电厂灰基免蒸压加气混凝土吸隔音砖及其制备方法
本发明提供一种生物质电厂灰基免蒸压加气混凝土吸隔音砖及其制备方法,该加气砖的配方基本组 成按重量百分比 wt%为:水泥 10-15%、粉煤灰 45-54%、稻壳灰 12-20%、珍珠岩 1-9%、激发剂 3-5%、 石灰 8-12%、石膏 2-4%,水、铝粉、减水剂分别为干料总重量的 49-52%、0.07-0.1%和 8.5-8.8%,稳泡 剂为减水剂的 10%,其中,干料为上述水泥、粉煤
武汉大学 2021-04-14
一种用于盐碱地区的保温排盐装置
本实用新型公开了一种用于盐碱地区的保温排盐装置,它包括水泥砖、打孔泡沫板和竖向保温板,所述水泥砖摆放在下层土壤上,所述水泥砖上放置所述打孔泡沫板,所述打孔泡沫板两侧设有竖向保温板,所述打孔泡沫板中插有排盐管,所述打孔泡沫板上铺有无纺布,所述保温排盐装置用挖出的上层土壤掩埋。本实用新型所述保温排盐装置保温效果好,造价低廉,排盐效果较均匀,适于在北方地下高水位的盐碱地区的蔬菜大棚内使用,可起到地下蓄热
青岛农业大学 2021-01-12
一种膨胀珍珠岩保温板及其制备方法
本发明公开一种膨胀珍珠岩保温板及其制备方法,具体是:先将无醛胶加入水中搅拌均匀后,加入水泥、速凝剂和憎水剂搅拌均匀得到的浆料中;接着将膨胀珍珠岩和木纤维倒入浆料中,搅拌得到保温板混合料;最后将保温板混合料装入模具,压制成型后迅速脱模,坯料在自然条件下养护6~10h即可。该制备方法无需高温烧结,生产工艺简单,能够快速脱模,养护条件简单,生产成本经济低廉,保温板性能优良,具有很好的商业前景
安徽建筑大学 2021-01-12
一种可定期转移粪便的节能无臭保温猪舍
本实用新型提供了一种可定期转移粪便的节能无臭保温猪舍。其技术方案为:它包括猪舍本体和蓄粪沟,猪舍本体的向阳墙体上设置有采光窗,背阴墙体上设置有通风窗,舍顶为双坡式,前舍顶低于后舍顶;猪舍地板为漏粪地板,漏粪地板下方设置有引流地板,引流地板倾斜设置,较低一侧设置有引流槽,引流槽与引流管相接,引流管与蓄粪沟连通,引流管向蓄粪沟一侧倾斜,蓄粪沟设置在猪舍本体外侧背阴面;蓄粪沟侧壁内相对设置有导轨,导轨高于引流管,导轨上设置有铲粪机,蓄粪沟侧壁靠近猪舍本体一侧较高,上端与盖板铰接。本实用新型的有益效果为:本实用新型提供的可定期转移粪便的节能无臭保温猪舍结构简单、生猪存活率高、人工成本低。
青岛农业大学 2021-04-13
一种半被动式的保温调湿外墙系统
本发明属于建筑节能与调湿技术领域,并公开了一种半被动式 的保温调湿外墙系统,包括正极组件、保温墙、吸湿板、负极组件、 隔离板、植被墙和电源模块,正极组件具有多条正极棒;负极组件具 有多条负极棒,所述保温墙的室外侧设置所述隔离板;所述隔离板远 离所述保温墙的一侧覆盖有由栽培用土和植物共同形成的植被墙,所 述栽培用土上栽种植物。发明通过吸湿板来吸取室内的湿气,然后通 过在正极组件和负极组件间施加电压,使水分子电离并向室外侧上移 动,然后迁移出来的水分可以进入栽培用土中促进植物生长。
华中科技大学 2021-04-13
纳米二氧化硅气凝胶隔热保温材料
成果创新点 与市场上现有气凝胶产品采用超临界干燥技术不同, 本产品采用常压干燥方式制备。 粉体的导热系数达到 0.015W/mK,复合保温毡垫的导热 系数达到 0.022 W/mK,保温性能优于市场上有机保温材料, 而且燃烧性能达到 A 级不燃,兼有保温和防火效果。 通过工艺改进解决了常压干燥制备有机溶剂使用量大 和制备周期长的缺点,而且使用无机硅源和有机溶剂使用 少,制备成本大大降低。
中国科学技术大学 2021-04-14
纳米二氧化硅气凝胶隔热保温材料
与市场上现有气凝胶产品采用超临界干燥技术不同, 本产品采用常压干燥方式制备。 粉体的导热系数达到 0.015W/mK,复合保温毡垫的导热系数达到 0.022 W/mK,保温性能优于市场上有机保温材料, 而且燃烧性能达到 A 级不燃,兼有保温和防火效果。 通过工艺改进解决了常压干燥制备有机溶剂使用量大和制备周期长的缺点,而且使用无机硅源和有机溶剂使用少,制备成本大大降低。 
中国科学技术大学 2023-05-19
HN热固复合聚苯乙烯构造防火保温板
山东华能保温材料有限公司 2021-09-02
中国科大研制各向同性全生物质仿生木材
近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队通过深入解析生物质微观结构,提出了一种利用生物质天然纳米结构的全新的生物质表面纳米化策略,基于这种策略构筑了一种可持续新型各向同性仿生木材(“RGI-wood”)。该策略巧妙地利用了木屑等生物质中天然的纤维素纳米纤维,将其暴露在木屑颗粒表面,并使其互相交联从而构筑无需任何粘合剂的高性能人造木材。运用这种策略所制备的人造木材在各方向上具有相同的力学强度,且超越了实木材和传统人造板。这种新型人造木材自下而上的制备方式使其在尺寸上将不受限制,可以克服大块实木材料的稀缺性,大大拓宽了这类木质材料的应用范围。另外,其还表现出优异的阻燃性性和防水性。在这种高性能人造木材中,微米级木屑颗粒的暴露着大量的纳米尺度的纤维素纤维,这些纳米纤维通过离子键、氢键、范德华力以及物理纠缠等相互作用结合在一起,微米级的木屑颗粒也被这些互相缠绕的纳米纤维网络紧密地结合一起形成高强度的致密结构,而无需添加任何粘结剂。这种结构特征带来了高达170 MPa的各向同性抗弯强度和约10 GPa的弯曲模量,远超天然实木的力学强度。此外,新型人造木材还显示出优异的断裂韧性,极限抗压强度,硬度,抗冲击性,尺寸稳定性以及优于天然木材的阻燃性。作为一种全生物基的环保材料,新型人造木材不仅不含任何粘结剂,还具有远超树脂基材料和传统塑料的力学性能,因此具有非常广泛的应用前景。 此外,这种由纳米纤维构成的网络也为制备木基纳米复合材料提供了一种新途径。通过将碳纳米管(CNT)掺入木屑颗粒间的纳米网络当中,可以获得导电智能人造木材,因碳纳米管能够在其中形成连续的三维网络,因此其具有比传统聚合物/碳纳米管复合材料更好的导电网络和更高电导率。基于这种智能人造木材的高导电性,它可以实现传感、自发热以及电磁屏蔽等多种应用。这种智能人造木材表现出了出色的电磁屏蔽性能(X波段超过90 dB),可以满足精密电子仪器屏蔽标准的要求。这种智能人造木材还可以在1.75 V低电压下(约等于两节五号电池的电压)实现自发热,可在5分钟内升至60摄氏度,这种在低电压下即可自发热木材可有效地确保自加热设备的安全性,同时减少能耗。 这项研究提出了一种生物质颗粒表面纳米化方法和策略,可用于构筑全生物质,不含任何粘结剂,具有优异的力学性能,可复合的新型人造木材。同时,这种全新的生物质表面纳米化策略也可以扩展到其他生物质(例如,树叶、稻草和秸秆等),并可以实现多功能化,有望用于制造一系列绿色全生物质的可持续结构材料,将进一步推动人造板行业向绿色、环保和低碳方向发展。
中国科学技术大学 2021-02-01
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