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一种用于复杂型面构件水浸超声自动检测的探头架
本发明公开了一种用于复杂型面构件水浸超声自动检测的探头架,可应用于具有复杂型面特征构件的水浸超声自动检测,探头可沿A 轴和B 轴实现任意角度旋转,实现探头姿态的任意调整。同时探头架具有良好的密封性,可适应长期水浸检测。将本探头架与装配到水槽上的X/Y/Z 三轴运动机构组合,可实现复杂型面构件水浸超声自动检测时探头位姿的精确控制。
长沙理工大学 2021-01-12
交大团队实现半干旱地区的大批量产水
近日,上海交大王如竹教授领衔的ITEWA团队在NatureCommunications发表题为Exceptionalwaterproductionyieldenabledbybatch-processedportablewaterharvesterinsemi-aridclimate的论文,通过分析目前空气取水系统的优缺点及适用条件,从操作模式的角度弥合了吸附解吸动力学的差距,提出了新型“夜间批量吸附-日间逐个解吸”的批处理吸附-解吸模式。
上海交通大学 2022-09-21
一种用于高海拔地区的便携式制水与蓄电集成装置
本发明公开了一种用于高海拔地区的制水与蓄电集成装置,包括加热模块、发电模块和制水模块,加热模块包括凹式油箱、燃烧装置、煤油防冻预热装置及平板热管,凹式油箱内凹部被隔成燃烧区和防冻预热区,燃烧装置安装于燃烧区,煤油防冻预热装置安装于防冻预热区;平板热管置于凹式油箱顶部;制水模块包括淡水制取箱,发电模块包括温差发电装置和蓄电池,平板热管和淡水制取箱形成温差发电装置的大温差两极,温差发电装置置于大温差两极之间。 该装置解决了高海拔地区煤油防冻预热的问题,不仅能够便携式制取淡水,同时还能利用极地环境低温及煤油燃烧产生的高温进行温差发电,从而满足科考队员外出科考时的用水用电的需求。
东南大学 2021-04-11
一种高比表面积、大孔径拟薄水铝石的制备方法
近年来,我国社会工业快速发展,科学技术迅速提高,尤其是石油工业的发展更是突飞猛进,氧化铝作为石油工业中最常用的催化剂载体,其性能越来越受到人们的重视,其中比表面积和孔性质是评价氧化铝性能的主要标准,优质的氧化铝应具备以下优点:比表面积高、孔容大、孔径分布集中,制备具有以上优点的氧化铝成为石油工业的研究热点。拟薄水铝石作为制备各种氧化铝的前驱体以及制备石油工业催化剂的原料也越来越受到企业的重视。在工业上,拟薄水铝石的制备方法主要有酸法、碱法、醇铝法,但以上几种方法自身均有一定的缺陷,如酸法制备的拟薄水铝石比表面积较小,碱法产物中含有Na+杂质,醇铝法生产成本过高。 成果亮点 我们对成本较低的酸法进行改进,成功制备具有高比表面积、大孔容、大孔径且孔径分布集中的拟薄水铝石(比表面积310540 m2/g、孔容0.41.9cm3/g、平均孔径612 nm、最可几孔径520 nm范围内可调),已经获得国家发明专利授权。
兰州大学 2021-01-12
贵州贵阳六盘水遵义毕节除湿机-空气抽湿机厂价直销
产品详细介绍四川除湿机|重庆工业除湿机|广州抽湿机|工业抽湿机|江苏去湿机|陕西管道除湿机|降湿机|洪森增湿器|成都工业去湿机|杭州调温除湿机|德西森立防爆除湿机|洪森档案文件消毒柜|空气消毒机江苏加湿机|德西森立工业加湿机|成都加湿器|苏州工业加湿器|工业防潮箱|超声波加湿机|北京湿膜加湿机|南京恒温恒湿机|无锡转轮除湿机|洪森防火防磁柜|洪森防潮箱|管道除湿机|灭菌机洪森办公设备经营部是专业从事民用、工业用除湿机、加湿器、档案消毒柜、防磁柜、防潮箱、调温除湿机、管道除湿机、转轮除湿机、空气净化器等系列空气湿度产品的研制生产企业;公司产品广泛用于电子、制药、化纤、食品、玻璃、船舶制造、机房(电力、电信)、车间仓库、精密五金、鞋业、服装、、皮革、纸业、档案管理(银行、公安、博物馆、政府机关)国防军工等诸多行业。 公司主要开发制造、销售和管理人员均具有多年从事除湿机产业的经验,拥有专业技术人员数十名。公司引进数码钣金冲床、波峰焊机、真空泵、自动灌氟机、测试等先进设备,“洪森”全系列产品完全按照欧洲工业标准设计,重要部件采用国际著名品牌产品,并严格按照GB/T19001;2000质量管理体系的要求推行全面质量管理生产销售。HS-381E 除湿机主要特点: 1.数字显示,1%RH任意调节,压缩机三分钟延时保护。 2.自动控制10%以上至99%以下的湿度。 3.自动显示10%以上至99%以下的当前湿度。 4.适用温度5~38℃,15℃低温环境使用,自动控制化霜温度和化霜时间。 5.自动超温保护,在非正常状态下运行时,超温保护机构自动切断电源。 6.可接排水管,可以连续排水,具有断电记忆功能。   假如贵公司有除湿机这方面的需求或是有经营我公司产品的意向请与我联系.我公 司始终恪守:质量第一、信誉第一、服务第一的宗旨。我们将以过硬的产品质量和   优质到位的服务与各界朋友真诚合作! 公司承诺整机保修一年,压缩机叁年!详情请咨询:028-87696653 13396539811 联系人;洪忠伟      诚  征  各  地  经  销  商 ,O E M 双  赢  合  作 !!!   本公司型号齐全,种类繁多,有大量现货供应,欢迎来电垂询!
杭州舒逸电器有限公司 2021-08-23
教育部:充分开发利用科研助理岗位吸纳毕业生就业
近日,教育部印发《关于高等学校做好2022年开发科研助理岗位吸纳毕业生就业工作的通知》,明确提出各高校要合理设置新的岗位,同时,认真梳理已开发的科研助理岗位,充分利用尚未吸纳毕业生和因人员流动而产生空缺的有关岗位;鼓励各高校吸收外校毕业生应聘科研助理岗位等。
教育部 2022-05-23
大理石矿综合利用及矿物复合材料研发与产业化
该发明涉及一种尾矿全资源利用方法,属于矿产资源综合利用与矿物复合新材料技术领域。该发明能够利用尾矿废石制备多种资源化利用产品,所制备的产品强度较高,具有良好的综合性能,应用范围广泛。该项发明绿色环保,可实现规模化批量制备。
中国地质大学(北京) 2021-02-01
一种城市中心区道路利用效率的评价及应用方法
成果介绍本发明公开了一种基于道路路段中心线长度及道路面积评估城市中心区道路利用效率的方法,具体步骤为:首先获取城市各中心区矢量地形图资料,并在现状实测的基础上对其进行校核及调整;然后通过AUTOCAD软件计算,获取各指标数据;将获得的数据输入评估模型,得到城市中心区道路利用效率指数,在此基础上,以AUTOCAD软件为工作平台,通过不断的调整?评价?提升中心区道路利用效率。本发明以精确、宜度量的数据为基础,通过直接的可视化方式进行调整,提升城市中心区道路利用效率。技术创新点及参数针对现有技术中存在的不足,本发明针对城市中心区道路过于宽敞或窄小的现状问题,认为城市中心区这一特定地域范围内的道路利用效率,应更多的考虑其为周边用地开发所带来的影响,以提高其运行的效益,增加中心区优势区位可经营用地面积,进而增加中心区经济效益,并能形成良好的城市中心区的土地利用效率的评估—反馈方法。市场前景本发明提供的一种基于道路路段中心线长度及道路面积评估城市中心区道路利用效率的方法,一方面针对土地价值最高的城市中心区,提出道路利用效率的评估及提升方法,更具现实意义及使用价值;另一方面简化了道路利用效率评估指标体系,构筑了较为简捷直观的模型,数据更易获得,也更为准确,且数据客观性较强,并能直接用于指导中心区道路的调整优化。
东南大学 2021-04-11
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
利用超临界流体连续生产生物柴油和分离功能性成份
高校科技成果尽在科转云
西安交通大学 2021-04-10
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