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一种片材下料装置
本发明公开了一种片材下料装置,包括支撑底板组件,支撑底板组件的导轨上设有移动底板组件,移动底板组件的底部连接横向驱动组件,移动底板组件的上部设有料盒组件,料盒组件的上方设有下料组件,下料组件固装于纵向支撑组件,纵向支撑组件上还设有纵向驱动组件;横向驱动组件驱使移动底板组件带动料盒组件横向移动以补偿因薄膜变形和输送进给误差所导致的横向下料位置偏差,下料组件向下冲压薄膜使其落入纵向支撑组件的下料托板上,纵向驱动组件带动下料托板下移从而使得薄膜平稳进入料盒组件。本发明能够自适应纵向调整下料位置,并补偿因薄膜变形和输送进给误差所导致的横向下料位置偏差,具有结构紧凑,操作简单方便,可靠性高的特点。
华中科技大学 2021-04-11
轻质热塑性复合片材(LWRT)
自上世纪九十年代末首次面世以来,轻质热塑性复合片材的发展非常迅速,目前它已经占有了美国车顶衬里15%的市场份额,预计在5年内将达到40%。此外该片材还可以用作遮阳板、后行李隔板等汽车内饰件。并且随着品种日益丰富,应用范围迅速扩展到汽车外饰件,甚至于铁路车辆。
华东理工大学 2021-04-13
自制水位控制组装套材
供应通用技术自制水位控制组装套材,规格可定制,价格优惠,质量保证,欢迎广大客户来电咨询。 备注:以上是自制水位控制组装套材的详细信息,如果您对自制水位控制组装套材的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取自制水位控制组装套材的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
广东增减材科技有限公司
公司由中国工程院卢秉恒院士担任首席科学家,国家级特聘专家、2020年广东省金属增材制造基础研究重大项目课题负责人之一张丽娟博士担任总工程师,核心研发力量来自国家增材制造创新中心增减材一体机项目组,通过佛山市科技创新团队项目引进落地产业化,是国内最早实现增减材一体化系统解决方案的制造厂商之一。 项目组专注于增减材复合制造装备、关键部件、工艺、软件等方面研发和制造,成功突破国外技术封锁,已成为国内增减材一体机销售最多的创新创业团队 发展历程 2019年07月——国家增材制造创新中心佛山分中心揭牌成立 2019年12月——国家增材制造创新中心佛山分中心两条通用试验线建成 2020年09月——广东增减材科技有限公司正式成立 2020年10月——成为国内增减材一体机销售最多的创业团队,项目进入高速发展期,在佛山加快建设研发制造基地  企业文化 企业愿景:唯有创造改变世界,通过增减材一体化技术服务【产品制作】,为社会创造出更多与环境协调的丰富的器物。 企业使命:致力于提供卓越的增减材一体化解决方案,持续为客户创造最大价值。 企业价值观:诚实、创新、专业、高效、共享。
广东增减材科技有限公司 2021-12-07
220V台灯组装套材
由底座、面板、铁管、灯座、开关等组成;根据设计要求选择合适的材料或标准件;通过比较和权衡,能在多个方案中选定满足设计要求的最佳方案或集中各个方案的优点来改进原有方案。完成台灯的制作模型教学。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
多用照明灯试验套材
LED光源,多种控制开关方式,灯具变形方式。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
自发电手电筒套材
LED动能转换手按发电电筒;配2个高亮度LED,可以实现电池供电和手按发电两种形式的动能转换。教材2;完成控制与设计的试验教学,也可作为流程设计试验套材使用。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
一种三轴搅拌摩擦增材制造装置及搅拌摩擦增材沉积方法
本申请公开了一种三轴搅拌摩擦增材制造装置,其包括两个沉积搅拌头和一个均化搅拌头,两个沉积搅拌头的排列方向垂直于三轴搅拌摩擦增材制造装置的移动方向,均化搅拌头位于两个沉积搅拌头的下游侧;沉积搅拌头的沉积轴肩具有沿径向向外突出的突出部,在突出部内具有向上凹陷而成的布料腔,布料腔连通沉积搅拌头内的下料孔;两个相邻突出部之间形成槽区,每个沉积搅拌头的突出部插入到另一沉积搅拌头的槽区内;均化搅拌头的均化轴肩的下端面上设置有向下突出的均化搅拌针。本申请还公开了搅拌摩擦增材沉积方法。本申请利用两个沉积搅拌头一次性形成更宽的单层热沉层,并利用均化搅拌头对单层热沉层的中间区域进行再次搅拌,提高中间区域的均匀性。
南京工业大学 2021-01-12
高纯度金属有机物(MO-CVD源)的新型通用电解合成技术
采用“电子”作为反应试剂,以金属[M = In, Sn, Al, Ta, Nb, Zn, Ti, Ni,等]为阳极,控制一定的阳极电极电位,分别在ß-二酮(如乙酰丙酮,Hacac),醇(ROH),或其混合溶液中电化学溶解金属,或按照一定顺序电化学溶解两种金属得到相应的单金属或者多金属有机物。具体反应为:M(金属)+ HL +电能 → ML (L=OR,ß-二酮如:Hacac)。本工艺为高纯度金属有机物(MO-CVD源)开发出一种全新“绿色化学”途径,具有如下优势:(1) 原材料金属可通过电解精炼达到很高纯度(>99.99%),从源头保证MO-CVD源的纯度要求,该技术采用阳极电极电位控制特定金属溶解,从而进一步控制杂质离子。同时该技术合成的MO-CVD源可以采用常规方法进一步提纯,根据需要杂质离子可以控制在10-9 量级以下。如采用该法制备的纳米TiO2(粒径分布窄,~5 nm左右)杂质分析:Pb:0.6 ppm,As:0.5 ppm,Hg:0.09 ppm,Fe:0.21 ppm。(2) 该工艺克服了传统化学方法合成MO-CVD源的缺点。以钛醇盐为例,化学法采用TiCl4 +ROH → Ti(OR)4,该反应由ROH逐渐取代Cl生成Ti(OR)xCly,采用氨吸收HCl形成沉淀使反应向右进行,无法得到不含Cl的Ti(OR)4,很难满足特殊电子工业对Cl杂质要求很高的工艺要求。本技术从工艺路径上保证了产品纯度:Ti(金属) + ROH +电能 → Ti(OR)4,该过程未引入任何Cl杂质,可以做到绝对无Cl的MO-CVD源。 (3)该技术具有通用性。MO-CVD源属于高附加值产品,市场变化快,本工艺采用的设备可以随时通过更换不同金属或者有机配体(含有活性氢配体),根据市场需要随时实现产品的转换,在追求高利润的同时规避市场风险,具有投资价值。工艺路线:具体合成:1. 金属醇盐:如钛醇盐、钽醇盐、铌醇盐、铟醇盐、锡醇盐,铜醇盐、镍醇盐等,及其稳定的金属醇盐ß-二酮配合物。2. ß-二酮金属盐化合物:如乙酰丙酮金属盐,乙酰丙酮锌Zn(acac)2、乙酰丙酮铁、乙酰丙酮铟In(acac)3、乙酰丙酮铜、乙酰丙酮钽、乙酰丙酮铌、乙酰丙酮锡等。3. 二元金属醇盐ß-二酮配合物:如PbTi(OR)x(acac)y,AlTi(OR)xLy,NaTa(OR)xLy,LiTa(OR)xLy等。 应用范围:高纯金属有机物可以作为MO-CVD源,制备超高纯度纳米金属氧化物。同时这些金属有机物可以有以下用途:添加剂,热稳定剂,催化剂,具体可用作树脂交联剂,树脂硬化促进剂,树脂、塑料、橡胶添加剂,铁电、压电等氧化物薄膜、超导薄膜、热反射玻璃薄膜、透明导电薄膜等功能薄膜材料等。
南京工业大学 2021-04-13
增材制造(3D 打印)技术
西安交通大学自 1993 年开始增材制造(3D 打印)技术研究,是国内最早开展增材制造技术研究的单位之一。经过二十年的发展,西安交通大学形成了多种增材制造工艺和装备,建立了以快速制造系统为特色工程应用的研究队伍,产生了以卢秉恒院士为学术带头人的“增材制造”教育部创新团队。研究团队依托机械制造系统工程国家重点实验室(西安交通大学)开展基础研究,在高分子材料、金属、陶瓷、复合材料、智能材料的增材制造等方面取得进展,多项技术成果处于国内领先、国际先进平。为推动 3D 打印技术的产业化,在 2000 年成立“教育部快速成形制造工程研究中心”(市场经营主体为陕西恒通智能机器有限公司),2007 年成立“快速制造国家工程研究中心”(市场经营主体为西安瑞特快速制造工程研究有限公司)。建立了一套支撑产品快速开发的快速制造系统,研制、生产和销售 16 个型号的激光快速成型设备、快速模具设备及三维检测设备。同时开展快速原型制作、快速模具制造以及逆向工程服务。产品在全国各院校、汽车、电器等企业销售应用十多年,客户近万家。近年协助政府和企业在多个地区成功建立产学研结合的推广基地、快速成形制造服务制造中心。
西安交通大学 2021-04-10
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