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一种 SMD 料盘自动化抽检设备
本发明公开了一种高效率的 SMD 料盘自动化抽检设备,其特征 在于,该抽检设备包括料带定位单元、检测单元、拾取单元以及元件 盒;其中料带定位单元用于不同宽度料带的固定和定位;通过拾取单 元拾取料带上的元器件,并将元件高精度转移到检测单元上执行对元 件参数的快捷检测;随后,拾取单元将检测后元器件按顺序放至元件 盒中。按照本发明,可实现对成卷 SMD 料盘的快速自动抽检,具有检 测高效、结构简单、使用方便等优点。 
华中科技大学 2021-04-14
导电金属墨料--低成本功能性电子浆料
在金属材料研究及有机高分子材料研究基础上,结合纳米颗粒包覆技术大规模制备研发出六种以上的复合功能墨料1)银包覆的铜纳米颗粒导电墨料2)银包覆的磁性镍纳米颗粒导电墨料3)石墨烯包覆的金属纳米颗粒导电墨料4)经功能化修饰后的纳米颗粒导电墨料5)可用于柔性印刷的锂电池胶体电解质墨料6)可用于柔性印刷的高含能有机墨料。 应用领域:057.纳米材料成熟度:已有样品
哈尔滨工业大学 2021-04-14
一种注塑机料筒温度控制方法
本发明公开了一种注塑机料筒温度控制方法,其包括如下步骤: S1 计算获得当前采样周期 k 实测温度与目标温度 T 之间的温度偏差的 模糊量 E,以及当前采样周期实测温度与上一采样周期实测温度间的 温度偏差变化率的模糊量 EC;S2 对当前采样周期进行 PID 模糊推理 运算,在运算中对当前采样周期的模糊规则进行修正;S3 计算获得当 前采样周期的 PID 控制量,按照当前采样周期的控制量进行当前加热 控制;S4 在下
华中科技大学 2021-04-14
高性能低温烧结BZN基高频电介质瓷料
具有自主知识产权的BZN系材料具有高性能与低温烧结兼优的特点,介电常数高(e: 80~150),介质损耗小(tgd<6 ´10-4),介电常数温度系数可系列化(ae: +200~-750ppm/℃),瓷体致密,绝缘电阻和抗电强度高(r³1013wžcm; ev³10kv/mm),化学组成和相组成简单,烧结温度低(900~940℃),工艺简单,温度稳定
西安交通大学 2021-01-12
LF-3015MB自动卷料激光切割机
安全无污染 全封闭式设计;观察窗口采用欧洲CE标准防护玻璃;切割产生烟尘内部过滤处理,达标排放,无污染; PAD设计显示屏 采用高清钢化玻璃使屏幕更加精致细腻,操作更顺畅。反应速度快,对比度高,视角广,功耗低,分辨率高,具有更高亮度,更低的反射率,钢化玻璃面板坚固耐用。
济南金威刻科技发展有限公司 2021-06-16
水热合成的流体行为研究
近日,中国科大俞书宏院士团队与工程科学学院丁航教授课题组和吴恒安教授课题组合作,在间歇式水热合成的流体行为研究领域取得重要进展。研究人员首次利用氧化石墨烯(GO)的液晶行为和凝胶化能力,借助酚醛树脂(PF)的固化定型作用,获得具有环形极向结构的凝胶(GO / PF 凝胶),根据凝胶的微观结构来揭示水热合成中的流体行为。该成果发表于Cell Press材料学旗舰期刊Matter上。研究人员发现,在水热条件下,GO纳米片在流体剪切力的作用下可以沿着流场的方向进行排列(图1)。此外,GO纳米片能够通过与酚醛树脂的原位交联固定形成具有环形结构的轴对称(类似于地球磁场分布结构)凝胶。研究人员可以通过对凝胶形貌和结构的直接观察分析,进而推测出水热合成中的流体行为。据此,研究人员开展了加热温度、溶液粘度和反应釜尺寸/形貌等多个因素进行了研究。
中国科学技术大学 2021-04-10
高炉冲渣水余热发电项目
(1)温度低,90 ℃左右(2)流量大,如2500 m3的高炉,冲渣水2400 T/h;(3)PH值8.5,Ca:84 mg/L,Mg:51 mg/L,Na:3216 mg/L,Cl:1091 mg/L。(4)大量含沙,直径0.1 mm系统工作原理: 采用的是双循环流程设计 冲渣水排出温度约85~90 ℃,经过沉淀除杂后进入特殊设计的换热器,将热量传递给有机工质,温度降到50 ℃左右,再送到高炉供冲渣之用,从而回收了一定量的余热。 有机工质在换热器内吸收热量后变成80 ℃的过热蒸气,然后进入气轮机膨胀做功,带动发电机转动,对外输出电能。 
南京工业大学 2021-04-13
亲水、亲油氧化石墨
一、 项目简介石墨是典型的层状结构材料,具有良好的导电性,润滑性,化学稳定性。被广泛用于冶金、电气、机械等工业领域。直接使用却具有密度大,分散度差等缺点。 石墨烯是碳原子紧密堆积成的单层蜂窝状晶格结构的一种碳质新材料,是一种二维晶体,是构建其他维数碳质材料(如零维富勒烯、一维碳纳米管、三维石墨)的基本单元。其性能远远高于石墨材料。石墨烯的理论研究已有 60 多年的历史,但一直以来,人们普遍认为这种严格的二维晶体结构由于热力学不稳定性而难以独立稳定存在。直到 2004 年,英国曼彻斯特大学的研究组利用胶带剥离高定向石墨的方法获得了独立存在的二维石墨烯晶体,为二维体系的实验研究提供了广阔的空间。目前石墨烯的制备方法有微机械剥离法、化学气相沉积法(CVD)、外延生长法、电化学法、氧化石墨还原法等,其中机械剥离法得到的石墨烯片量少,随机性大;CVD方法和外延生长法大多以SiC作为基底,成本高,可控性差;电化学方法的得到的石墨烯量较少,不易控制。氧化石墨还原法是通过在石墨表面引入含氧官能团,增大层间距,从而减小层之间的范德华力,然后通过超声等方法改变其杂化状态,再通过还原得到石墨烯。氧化石墨还原法以其低成本的优点成为目前使用最广泛的方法之一,本发明涉及一种采用溶剂热法在低温下制备氧化石墨烯的方法,属于功能材料制备技术领域。二、 项目技术成熟程度目前氧化石墨烯的制备方法主要是Hummers方法。该方法在敞开体系中,需要在制备氧化石墨烯的过程中采用先降温,再分两步升温的三步法, 以及冷凝回流等辅助设备,过程中需要精确控制反应温度且温度高达98 °C,制备出来的氧化石墨烯还需要长时间超声,步骤繁琐,产物的浓度较低,不适合大量生产。本项目采用溶剂热法在低温下制备氧化石墨烯,减少了氧化剂的用量和生产时间。氧化石墨可以通过处理得到具有不同分散特性的母液。也可以直接进行还原,得到石墨烯。而且样品在不干燥的条件下极易溶于水等溶剂,产量较大,大大减少了超声的时间。三、 技术指标(包括鉴定、知识产权专利、获奖等情况)该项目已经申请中国专利并于2013年获得授权 (ZL201110414315.7),与该项目相关的工作也在国际期刊上进行了发表,但是仍有很多问题一直困扰商业化进程。我们实验室也一直在围绕各种问题开展工作。四、 市场前景(应用领域、市场分析等)石墨烯的水热前驱体为氧化石墨,具有完全拉伸的层间距和外层表面富氧官能团,因此可以根据需求进行各种定向修饰,从而实现其亲水、亲油、高分散度、高电导率等特性,作为添加剂可以有效改善化工、冶金、电气工业材料的性能,从而实现高回报率。五、 规模与投资需求(资金需求、场地规模、人员等需求)以石墨为原料,首先需要制备石墨烯的前驱体氧化石墨,再经后处理过程获得各种性能石墨烯材料。由于后处理过程相对繁琐, 耗时耗力,其资金投入完全取决于后处理工艺的优化情况。前期投入100万元,其中包括设备费40万, 原料费10万, 占地100平米,人员5-10人,完全可以达到每天生产1公斤石墨烯产品。六、 生产设备玻璃器皿,反应釜, 超纯水装置,烘箱,超声波设备,电动搅拌器,旋转蒸发仪,离心机等基本设施。七、 效益分析功能化石墨烯是高附加值产品,目前市场上以克为单价销售,价格在500元左右。以每日1公斤生产量计算,每天销售额会达到50万元。八、 合作方式多种方式可以选择,主要是河北工业大学负责产品研发升级,企业一方负责生产与销售。九、 项目具体联系人及联系方式(包括电子邮箱)项目联系人: 任铁真电话: 022 60204909邮箱: rtz@hebut.edu.cn
河北工业大学 2021-04-13
水浸超声C扫描检测设备
水浸超声C扫描检测设备主要由超声激发/接收单元、三维机械扫描部件、工业控制计算机和C扫描软件等组成。该设备可以用于复合材料、金属材料内部缺陷的检测,在原理样机的基础上进行再开发可以实现大型复合材料部件检测。 在此设备的基础上,开发具有高效率、高精度技术特点的无损检测设备,可以解决我国航空航天新材料、新工艺的检测问题,显著提高基础部件(如大型小曲率平板等)检测效率和精度,大幅提升我国高端装备制造质量控制能力。 主要性能指标:1. 检测方式:脉冲反射法;2. 测量精度:<1mm;3. 可检材料类型:复合材料、金属;4. 缺陷类型:脱粘、腐蚀、裂纹、孔洞、分层、夹杂;5. 缺陷位置:表面、内部。水浸超声C扫描检测设备是北航无损检测技术研究中心自主研制的无损检测设备,具有自主知识产权。
北京航空航天大学 2021-04-13
太阳能分解水制氢
氢作为二次可再生的清洁能源受到全世界的普遍关注。2019年我国首次将氢能源写入《政府工作报告》,预计2022年市场规模将达到1.8万亿人民币。目前氢气主要有两个来源:化石能源重整和水电解。其中,化石能源重整制氢是最主要的来源,占比约97%,成本低廉但二氧化碳排放居高不下。电解水制氢立足于未来碳减排,被各界寄予厚望,但电力成本居高不下,且目前其实际碳排放(约36千克)甚至高于煤制氢(约20千克)的碳排放。利用可再生能源实现低成本、低排放制氢是未来发展主要目标。 本项目通过半导体多级纳米结构的有序组装,不仅减少光电极对太阳光的反射、拓宽了光电极对太阳光谱的吸收范围;同时通过对材料结构及成分的调控实现对半导体能带的有效裁减,促进光生载流子的分离,以及表面电化学氧化还原反应动力学。进一步通过表面修饰显著提升光电极的工作寿命。本项目通过精确调控、系统优化与多功能协效,目前已经实现了无外加偏压下完全通过太阳能高效分解水制氢,其中太阳能光转化氢效率高达10%。
北京理工大学 2023-05-09
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