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一种宠物食物搅拌装置
本实用新型公开了一种宠物食物搅拌装置,包括底座,底座的内腔设置有第二驱动器,底座连接有侧柜,侧柜内腔设置有第一驱动器,第一驱动器传动连接有蜗杆,蜗杆连接有涡轮,涡轮的圆心处通过第一转轴与侧柜的内壁活动连接,涡轮的侧壁连接有搅拌棍,侧柜的侧壁设置有缺口,底座上表面设置有旋转台,旋转台上方设置有宠物碗,搅拌棍穿过缺口位于宠物碗内。提供了一种结构简单、设计合理,使用方便的宠物食物搅拌装置。该宠物食物搅拌
青岛农业大学 2021-01-12
三维冰激凌气泡搅拌装置
本实用新型公开了一种三维冰激凌气泡搅拌装置,包括:门型支架的横梁上端设有定滑轮;门型支 架的左立柱和右立柱的内侧分别设有左滑道和右滑道;电机设于电机盒内,电机盒位于门型支架内;电 机盒上端设有动滑轮;滑轮绳索一端固定于门型支架横梁上,另一端与定滑轮连接;电机盒两外侧分别 设有左滑轮和右滑轮,左滑轮和右滑轮分别位于左滑道和右滑道内;电机盒底部开设有开孔,搅拌轴上 端穿过该开孔与电机连接;搅拌轴为中空
武汉大学 2021-04-14
潜水搅拌机系统的研究
项目简介 潜水搅拌机作为一种重要的污水处理搅拌机械,适用于城市以及农村污水处理场, 广泛应用于厌氧池、沉淀池与曝气池等生化反应池。潜水搅拌机在污水池内搅拌流体, 为避免富含微生物的活性污泥沉于池底,使其一直悬浮在池中,必须使得池内流体处于 运动中,一般要求池内流体速度大于0.1m/s,且平均速度保持在0.3m/s左右,其搅拌效 果最佳。这种状态下,微生物与污水充分反应,达到混合搅拌作用。目前,国内外普遍 使用的潜水搅拌
江苏大学 2021-04-14
数显无极电动搅拌器
产品详细介绍该产品适用于较高黏度的液-液混合搅拌,也可以是液-固-液状态下的混匀搅拌,DW系列恒速电动搅拌器适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等多种实验及领域。 本机是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。本机采用直流输出,可连续运转100小时,电机良好、调控自如,转速恒定可调,具有工作电压低、功率大、噪音小、运转稳定、安全可靠等特点。(另外可订做特大功率搅拌器、多联搅拌器,变频控制系列搅拌器) 技术参数(Technical Data):   型号 转速(R/min) 电机电压V      搅拌容量L   DW-1-30W 0-2000 -24              3   DW-1-60W              4   DW-2-90W              8     本机是克服普通搅拌器的弱点而研制成功的,工作可靠、低转速工作时仍保证转速稳定转动有力,对油类、化学树脂粘胶,石油等粘稠溶液也能表现良好的搅拌性能,得到广大用户好评。 DW-3型多功能数显无极电动搅拌器     该机可用数字显示控制转速,是作精确搅拌的电动搅拌器,变频系列搅拌器,是在数显搅拌器的基础上更精确的更稳定的搅拌器。 型号 显示转速R/min 电机电压V 搅拌容量L DW-2-50W 0-3000 -24 8 DW-2-120W 0-2800 -24 10 DW-2-160W 0-3000 -110 25 DW-3-60W 0-2000              -24 4 DW-3-90W 0-2800              -24 8 DW-3-50W   0-3000              -24               8 DW-3-120W 0-2800             -24             10 DW-3-160W 0-3000            -110             25 
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
RCT/RET 磁力加热搅拌器
产品详细介绍RCT/RET磁力加热搅拌器(安全型) 新一代最为畅销的实验室仪器。 New: 强力马达,转速范围广 New: 双重温度控制模式用于快速加热介质 - 内置温度控制系统 - 随机附送 PT 1000 温度传感器 (PT 1000.60) - 通过数显屏可对加热温度和搅拌转速进行精确控制 - 数字显示安全温度设置 - 高温警示>> ,提示用户盘面高温,小心烫伤 - 错误代码数字显示 - 加热盘安全回路可调 (5-360°C ) - 安全控制型加热磁力搅拌器,适于无人操作 - DIN 12878 标准接口,可连接外部温度及精确控温,如: ETS-D5 - 先进的热控技术,安全水平高 - 仪器密闭性好,保护等级高(IP 42),使用寿命长 - 磁性强 - 随机附送 H 100 保护膜 搅拌点位数目 1 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) 20 l 单个搅拌点位的转速偏差 5 % 最大搅拌量 (H2O) 20 l 电机输入功率 16 W 电机输出功率 9 W 转速显示 LED 速度范围 50 - 1500 1/min 搅拌子最大长度 80 mm 加热输出功率 600 W 加热速度 1升H2O in H 15) 6.5 K/min 加热温度范围 50 - 310 °C 加热温度控制 LED 加热温度控制精确度 1 ±K 转速控制 无级 可调安全温度回路最小值 50 °C 可调安全温度回路最大值 360 °C 外接温度传感器接口 德国工业标准DIN 12 878 带传感器控温精确度 1 ±K 工作盘材质 铝合金   搅拌点位数目 1 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) 20 l 单个搅拌点位的转速偏差 5 % 最大搅拌量 (H2O) 20 l 电机输入功率 16 W 电机输出功率 9 W 转速显示 LED 速度范围 50 - 1700 1/min 搅拌子最大长度 80 mm 加热输出功率 600 W 加热速度 1升H2O in H 15) 7 K/min 加热温度范围 50 - 340 °C 加热温度控制 LED 加热温度控制精确度 1 ±K 转速控制 无级 可调安全温度回路最小值 50 °C 可调安全温度回路最大值 360 °C 外接温度传感器接口 德国工业标准DIN 12 878 带传感器控温精确度 1 ±K 介质温度稳定性 1 ±K 搅拌点位数目 1 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) 20 l 最大搅拌量 (H2O) 20 l 电机输入功率 12 W 电机输出功率 5 W 转速显示 LCD 速度范围 0 - 1200 1/min 搅拌子最大长度 80 mm 加热输出功率 600 W 加热速度 1升H2O in H 15) 7 K/min 加热温度范围 室温 - 340 °C 加热温度控制 无级 加热温度控制精确度 0.5 ±K 转速控制 无级 可调安全温度回路最小值 50 °C 可调安全温度回路最大值 350 °C 外接温度传感器接口 PT 100 带传感器控温精确度 0.2 ±K 工作盘材质 不锈钢 1.4301 工作盘外形尺寸 Ø 135 mm
广州市博勒泰贸易有限公司 2021-08-23
自制木质小凳套材
细木工板、木条、铁钉等材料;完成设计、制作、测试、评估的教学。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
增韧-阻燃型环氧树脂技术
创新性设计出以高效无卤阻燃剂为核、聚合物为壳的增韧-阻燃型核壳微球;首次采用原位自由基聚合法制备具有典型核壳结构的功能微球;首次采用核壳微球和环氧树脂为研究体系,同步实现热固性树脂韧性和阻燃性能的提高。
西南石油大学 2016-03-01
玉米机直播增密丰产技术
避开了飞虱造成的粗缩病危害,解放了劳动力, 定量简化机械施肥及秸秆全量还田。
扬州大学 2021-04-14
发酵香肠酶法增香技术
发酵香肠是一类高档肉制品,以其风味受到消费者欢迎。本技术利用酶法促 进发酵香肠生产过程中风味的形成,在保持产品原有风味、香型不变的情况下, 使其风味物质形成量增大 7 倍(以 GC/MS 出峰面积计),生产时间明显缩短,产 品风味更浓、持久性更强。
江南大学 2021-04-11
纳米增韧耐磨海洋污涂料
海洋生物污损,是指藤壶、贻贝、藻类等海洋生物在船舶、海底电缆、海上平台等浸没表面的附着生长现象。看似微小的生物群落,实则危害巨大:它们会增加船舶航行阻力,导致燃油消耗激增(据统计,全球船舶因污损每年多消耗约7000万吨燃油);会堵塞海底光缆、油气管道,影响通信与能源传输的稳定性;更会干扰海洋探测设备的精度,甚至导致勘探数据失真。传统应对方式依赖定期人工清理或使用含锡、铜等重金属的防污涂料,但前者成本高昂(大型船舶每年维护费用超百万元),后者则面临环保法规收紧(国际海事组织IM0已逐步限制有毒防污剂使用)的严峻挑战。 技术突围:中科院纳米所"纳米增韧耐磨海洋污涂料"的颠覆性创新 面对这一全球性难题,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所给出了"中国方案"——其研发的"纳米增韧耐磨海洋污涂料",以纳米技术为核心,突破了传统防污涂料的性能瓶颈,为海洋装备防护提供了长效、环保、经济的解决方案。 传统防污涂料常面临"防污期短"与"易脱落"的两难:为增强附着力,需提高漆膜硬度,但硬度过大会导致柔韧性不足,在复杂工况(如卷绕、弯曲)下易开裂;若降低硬度提升柔韧性,又易被水流冲刷脱落,防污效果难以持久。 中科院团队创新性地引入纳米复合增韧技术,通过构建"纳米颗粒-有机基质"互穿网络结构,大幅提升了漆膜的力学性能:一方面,纳米颗粒(如二氧化硅、碳纳米管等)均匀分散在树脂基体中,形成"应力分散点",有效抑制漆膜在弯曲、拉伸时的裂纹扩展,使漆膜耐弯折性提升3倍以上;另一方面,纳米级的交联结构增强了分子间作用力,漆膜硬度可达2H以上(传统防污涂料多为HB-H),高压强下(如深海高压环境)仍保持完整。这一突破彻底解决了"防污"与"耐用"的矛盾,让涂料在长期浸泡、机械形变等复杂条件下仍能稳定发挥防污功能。 成果发布于:2025 年 7 月
中国科学院大学 2021-01-12
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