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基于PEEC模型的高效
多层
建模计算方法
基于PEEC模型的高效多层建模计算方法 Litz Wire通常用于无线电能传输,电力电子转化器等场合来减少其高频涡流损耗。Litz Wire的复杂结构导致许多商用电磁仿真软件在计算时效率不高。目前比较流行的Litz Wire计算工具包是MIT研发的Fastlitz,相对电磁仿真软件可以大幅提高计算效率,但是对于结构复杂的Litz Wire效果仍然不好。课题组提出的一种全新的网格划分方法
南方科技大学
2021-04-14
一种
多层
结构柔性电子连续复合系统
本发明属于多层结构柔性电子复合加工相关领域,并公开了一 种多层结构柔性电子连续复合系统,其包括 4 个收放卷模块、一次层 合模切模块、转步距模块、二次层合模切模块、剔废模块以及标签收 卷模块等多个功能模块,并对这些模块的内部组成及其相互连接方式 进行了设计。本发明还对该系统的层合模切控制、张力控制等工艺原 理给出了优化研究结果。通过本发明,不仅可根据需求工况实现多种 工况模式之间的自由调换,同时能有效满足单条复合、良率检测、剔 废、纠偏、高精度模切和连续进给、确保良好张力控制等功
华中科技大学
2021-04-14
一种基于碳
纳米
管载体的单分散氢
氧化
镁
纳米
粒子制备方法及应用
本发明公开了一种基于碳纳米管载体的单分散氢氧化镁纳米粒子制备方法及应用,按照下述步骤进行:称取1-10重量份的碳纳米管,加入到含有100重量份的镁盐的乙醇溶液中,充分搅拌分散后加入0.1-10重量份的表面活性剂,超声分散后在分散好的悬浮液中加入含有100-200重量份沉淀剂的水溶液。将该混合液转移至水热釜中恒温反应,待反应结束后进行后续处理,得到以碳纳米管载体的单分散氢氧化镁纳米粒子。利用这种方法制备的单分散氢氧化镁纳米粒子,比表面积、分散和功能性均得到了大幅提高。将其加入到高聚物体系中,可以极大地提高聚合物基体的各项性能。
天津城建大学
2021-04-11
禽蛋涂
膜
设备
可以量产/n高鱼徐膜设备采用淋蜡涂膜原理,将固体食品级石蜡电加热熔化,采用自加热夹层泵抽取蜡液,淋到输送链上的皮蛋E,自然冷却后成膜:徐蜡机生产率2000枚/小时,涂膜量小于1克,并可调节,禽蛋破损率小于0.1%。鸭皮蛋涂蜡机创造性地解决了制约皮蛋机械涂蜡的众多技术难题,如停机后石蜡在泵芯凝固使机器难以启动、石蜡在输送装置上凝固使工作无法连续进行、皮蛋受高温影响易炸裂等难题,该机成为国内第一台实际应用的涂蜡机,查新显示,该成果属于国际领先。。成果研制的禽蛋涂膜设备于2009年应用至今,累计加工皮蛋5
华中农业大学
2021-01-12
PVC覆
膜
钢板
产品详细介绍 穹明——多丽PVC高温覆膜钢板由经特殊处理的PVC 皮膜经高温覆在涂有胶水的金属板上。具有独特的性能:防火、防水、耐火、耐候等特点,表面形成丰富多样的木纹、石纹、砖瓦纹、织绒纹、皮革纹、迷彩纹、冰纹、羊皮纹、桔皮纹、冰箱花纹等花纹和图案,达到图案美观与防腐耐用于一体的效果 多丽PVC高温覆膜钢板还能满足各种特殊的要求,如:抗污自洁性、耐高温性、自熄性、灭菌性、不粘雪性、耐指纹性及自润滑性等 产品特性: 一:多样性 在不同的使用场合,搭配不同的印刷纹路,上百种木纹花色和其他现代感的花纹可供选择。 二:极佳的加工性 金属钢板与皮膜伸长延展性良好,适合剪断、弯曲、辊压成型、冲孔 三:防尘性、抗菌性 皮膜与金属钢板隔绝空气和水分,具有防霉处理,为现代装饰最佳的表面材质 四:耐酸碱 底层金属具有良好的防蚀、防酸碱的特性,故有极佳的耐化学药品性 五:耐火性 PVC高温覆膜板采用独特的耐火PVC皮膜材质,属于阻燃材料,防火性能达到B1级,具有自熄性,可以防止延烧。 六:耐久性 皮膜与金属钢板密着性极佳、经得起时间的考验,表面皮膜在保养上相当容易,极具经济效果。 七:耐候性 皮膜可添加抗UV配方抗紫外线,在户外使用可长年不变色 八:环保性 采用PVC覆膜钢板制作的产品表面清洗方便,耐刮、可减少维修费用与人力成本的支出,具备环保和人性化的产品。
深圳市穹明科技有限公司
2021-08-23
PVC覆
膜
钢板
产品详细介绍穹明——多丽PVC高温覆膜钢板由经特殊处理的PVC 皮膜经高温覆在涂有胶水的金属板上。具有独特的性能:防火、防水、耐火、耐候等特点,表面形成丰富多样 的木纹、石纹、砖瓦纹、织绒纹、皮革纹、迷彩纹、冰纹、羊皮纹、桔皮纹、冰箱花纹等花纹和图案,达到图案美观与防腐耐用于一体的效果多丽PVC高温覆膜钢板还能满足各种特殊的要求,如:抗污自洁性、耐高温性、自熄性、灭菌性、不粘雪性、耐指纹性及自润滑性等产品特性:一:多样性在不同的使用场合,搭配不同的印刷纹路,上百种木纹花色和其他现代感的花纹可供选择。二:极佳的加工性金属钢板与皮膜伸长延展性良好,适合剪断、弯曲、辊压成型、冲孔三:防尘性、抗菌性皮膜与金属钢板隔绝空气和水分,具有防霉处理,为现代装饰最佳的表面材质四:耐酸碱底层金属具有良好的防蚀、防酸碱的特性,故有极佳的耐化学药品性五:耐火性PVC高温覆膜板采用独特的耐火PVC皮膜材质,属于阻燃材料,防火性能达到B1级,具有自熄性,可以防止延烧。六:耐久性皮膜与金属钢板密着性极佳、经得起时间的考验,表面皮膜在保养上相当容易,极具经济效果。七:耐候性皮膜可添加抗UV配方抗紫外线,在户外使用可长年不变色八:环保性采用PVC覆膜钢板制作的产品表面清洗方便,耐刮、可减少维修费用与人力成本的支出,具备环保和人性化的产品。
深圳市穹明科技有限公司
2021-08-23
重庆湿
膜
加湿机
产品详细介绍不能直接进水的机房,可以另配不锈钢水箱进行自动加水. 加湿强劲均匀、无白雾现象 , 采用进口植物湿膜,净化空气 湿度,温度实时显示,机器故障中文提示和报警. 采用电脑全自动控制 ,湿度50-90%任意设定 加湿范围大、均匀 机器内部采用不锈钢水箱,防霉、防菌、耐用 美观. 产品外型尺寸:520X300X1790mm
杭州山岛电器重庆办事处
2021-08-23
采用
纳米
二
氧化
硅溶胶和稀土强化复合镀层的方法
近年来,具有许多特定功能的涂层和镀层在工程技术中的应用日益广泛,在材料进行表面改性与强化处理等方面显示出不可替代的重要作用。制取涂层和镀层的方法有多种,其中以利用化学或电化学方法沉积为基础的复合镀层在工程技术中得到广泛应用。复合镀层是指在镀液中加入一种或数种不溶性固体颗粒,使固体颗粒与金属离子共沉积而获得各种不同物理化学性质的镀层。早期添加的固体微粒尺寸多为微米级,复合镀层中颗粒粒度大多在1~5 范围,有些达8~10 ,而工业应用的复合镀层厚度一般为几十 左右,在这有限的厚度内只能复合几层固体颗粒,所以镀层的粒子复合量难以提高,其性能不能满足科技飞速发展的要求,应用范围受到了一定的限制。纳米材料的出现为传统复合镀技术带来了新的机遇。由于纳米颗粒具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等性质,可以使复合镀层的性能更加优异。将纳米技术引入传统的复合镀而形成的纳米复合镀新技术不仅可以使产品质量产生质的飞跃,减少镀层孔隙尺寸、隔离腐蚀介质、阻止点蚀坑的长大、促进镀层的钝化过程,因而复合镀层的耐腐蚀性和耐磨损性能更好。纳米材料的高比表面积,使得表面镀层与基材的结合力更高;纳米镀层的组成颗粒极小,使得涂层表面更加均匀,有利于传热。另外,纳米技术的发展使得材料表面可进行多层膜的涂覆,实现表面的复合化。SiO 2颗粒硬度高、耐磨性好、抗腐蚀能力强,同时在高温下仍具有高强、高韧、稳定性好等特点,而且纳米SiO 2颗粒价格低廉。在镀液中添加纳米SiO 2颗粒后,可以改善镀层的硬度、耐磨性以及耐蚀性能。目前,国内外复合镀层的制备方法均采用将纳米颗粒直接添加到镀液中进行施镀,缺点是纳米颗粒易团聚,必须不停地进行机械搅拌,且效果较差。本成果针对现有技术中的不足,将含有纳米颗粒的溶胶直接加入到镀液中,纳米颗粒悬浮在溶液中,不需要搅拌,并且镀液中颗粒分散性好,不易团聚,得到的复合镀层中颗粒分布均匀,镀层性能良好,可应用于换热器、泵、轴、空冷等耐蚀或者耐磨的场合。
华东理工大学
2021-04-11
纳米
级
氧化
铟锡粉体和高密度ITO靶材的制备
氧化铟锡(indium-tin-oxide)简称ITO,ITO靶材是一种功能陶瓷材料,主要用于制造ITO透明导电膜玻璃。以金属铟、锡为原料采用共沉淀法制备出纳米级ITO复合粉体。粉体造粒成型后分别采用加压和常压烧结法制备出相对理论密度大于99.5%、氧化铟单一相的ITO靶材。 粉体纯度大于99.99%、颗粒分散性好,粒径10nm—80nm之间可控,BET比表面积30~60m2/g ,In2O3:90.0±0.5%,SnO2: 10.0±0.5%;ITO靶材相对理论密度99.5%。 威海市蓝狐特种材料有限公司已采用该技术建设年产20吨纳米级氧化铟锡复合粉体生产线,采用该粉体烧制的ITO靶材相对理论密度达到99%以上。国内相对理论密度大于99%的ITO靶材主采用进口产品。 金属铟、锡是我国的优势资源,生产设备都是定型通用设备,年产20吨纳米级氧化铟锡粉体和高密度ITO靶材的生产厂需要人员50名。纳米级氧化铟锡粉体制备已建设年产20吨生产线。高密度ITO靶材的制备已完成实验室小试。
北京化工大学
2021-02-01
一种
氧化
锌
纳米
纤维同质p-n结器件及其制备方法
本发明公开了一种氧化锌纳米纤维同质P-N结器件及其制备方法,属于纳米材料和半导体器件领域。采用静电纺丝技术进行二次纺丝,形成交叉结构纳米纤维P-N结氧化锌半导体,制备方法简单,成本较低,适宜批量生产,由此方法制得的含有交叉结构纳米纤维P-N结的氧化锌纳米纤维同质P-N结器件具有结构稳定、性能稳定可靠、实用性强的优点。
青岛大学
2021-04-13
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