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一种用于测量水貂身长的新型水貂保定笼
本实用新型公开一种用于测量水貂身长的新型水貂保定笼,其特征在于,包括一个箱体,箱体内形成一个供水貂单向走过的通道,通道的一端形成供水貂进入通道的入口,通道的末端形成仅供水貂头部通过的卡口,通道中间位置上设置约束水貂躯干的挤压部件,本实用新型设置一个供水貂单向通过的通道,让水貂从入口进入通道,水貂窜过通道,最后头部伸过卡口,由于躯干较大无法通过,从而使水貂的颈部卡扣在卡口内,再将挤压部件挤压在水貂躯干上,对水貂辅助固定,避免水貂躯干大幅度扭动影响测量准确性,因为通道仅供水貂单向通行,通道和水貂几乎贴合,以便确定水貂身体直立,如此,可以准确便捷测量水貂的身长。
青岛农业大学 2021-04-13
新型二聚酸基尼龙
二聚酸是具有三十六个碳的二元酸,具有优良的耐低温性能。本团队致力于二聚酸基尼龙产品的开发研究多年,形成了二聚酸基尼龙制备的核心技术。设计比例的二元酸与二元胺在催化剂存在下经成盐、加压及常压分阶段聚合、切粒等过程获得目标产品,工艺简单,反应平稳,根据需要可以通过改变工艺参数及操作条件,灵活控制尼龙数均相对分子质量,制备出的产品性能达到或超过现有尼龙11、尼龙10和尼龙1212等长链尼龙产品。相关技术已获国家发明专利。
南京工业大学 2021-01-12
新型硼基锂电负极材料
首先设计合成了 Fe2B 间隙化合物,其中包含一维硼链结构和高导电的 Fe 主体网络,该化合物表现出与纯硼截然不同的电化学性质, 1400 次循环后基于 B 计算的容量可达 10700 mA h/g 。高导电的 Fe 基质和高分散的一维硼链结构首先激活了部分 B 的储锂潜能,并且在循环反应过程中 Fe 基质不断将硼链分散成单原子,从而实现了更高效的储能。然而,由于间隙化合物中 B 的质量含量过低,材料整体容量不符合实际需求。研究者随后通过热力学计算发现 B2O3 与锂发生电化学反应的标准吉布斯自由能变仅为 -489 kJ/mol ,即发生该反应的逆反应发生仅需克服 489 kJ/mol ,远小于可逆负极材料 Fe2O3 和 SnO2 。
北京大学 2021-04-11
动物饲养笼
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
柔性PEDOT基新型室温热电材料
该研究在基于以往使用离子液体处理PEDOT:PSS导电聚合物所取得成果的基础上,进一步优化了材料的塞贝克系数以实现更好的热电转换效率。对于PEDOT/IL复合有机热电材料,仅靠离子液体对PEDOT:PSS的有序性优化,复合薄膜的塞贝克系数并未得到显著改善,功率因子PF提升不明显。为提高复合物薄膜的塞贝克系数,研究人员提出了使用还原剂对PEDOT:P
南方科技大学 2021-04-14
一种捕捞笼
本实用新型公开了一种捕捞笼,包括笼体框架及设置在所述笼体框架外侧的网衣,所述笼体框架包括上框体和下框体,所述网衣的侧面设置有入蟹口,所述上框体的外周设置有可充气的气囊,所述网衣和入蟹口的缝合处采用可降解网线缝合。收网时利用气囊的浮力可减小捕捞人员的作业强度、提高捕捞效率、降低捕捞成本,同时丢失的捕捞笼可以降解,减少资源的浪费。
青岛农业大学 2021-04-13
一种恒温笼
本实用新型提供一种恒温笼,包括笼本体、设置在笼本体内的温控装置和喂食装置;所述笼本体包 括底座,位于底座上的长方体笼身和位于笼身上方的笼顶;所述笼身相对的两个较长侧边的内壁上端设 置有滑道。本实用新型能为术后大鼠提供个体化自动恒温复温的环境,同时具有便携,操作维护简单, 
武汉大学 2021-04-14
新型粉煤灰基磁絮凝剂
高浓度污水的絮凝沉降处理中,往往会遇到泥化程度高、难以沉降的问题,将磁性力场引入絮凝工艺,可望增强絮团沉降动力,提升污水澄清效果。磁性絮凝剂是将磁种材料与絮凝剂基体复合,形成集磁性与絮凝特性与一身的复合絮凝剂,在高浓度工业污水、矿物洗选废水、生活污水的磁絮凝处理方面具有重要的应用前景。
安徽理工大学 2021-04-13
新型硅基环栅纳米线MOS 器件
已有样品/n在主流硅基FinFET集成工艺基础上,通过高级刻蚀技术形成体硅绝缘硅Fin和高k金属栅取代栅工艺中选择腐蚀SiO2相结合,最终形成全隔离硅基环栅纳米线MOS器件的新方法。并在取代栅中绝缘硅Fin释放之后,采用氧化和氢气退火两种工艺分别将隔离的“多边形硅Fin”转化成“倒水滴形”和“圆形”两种纳米线结构。
中国科学院大学 2021-01-12
刚性Mg基新型室温热电材料方面
该研究详细阐述了由于实空间中Mg-Mg化学键构成的电子输运通道远离阴离子位置,使Mg3Sb2-yBiy材料体系中合金化原子散射声子降低晶格热导率的同时对电子散射较弱,有利于实现电热输运的解耦与分别调控(如图1)。最终,研究成功实现Mg3Sb2-yBiy材料体系室温功率因子的进一步提升,并在Mg3+δSb1.0Bi1.0:Mn0.01材料中实现室温下
南方科技大学 2021-04-14
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