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精密挤压成形工艺技术与模具制造
精密锻造成形(或称闭塞挤压成形)是一种新型精密塑性制造技术,它是当今金属制品制造先进技术之一。所开发的闭塞精密挤压成形工艺技术不仅可以在制造过程中节材、节能,缩短产品制造周期, 降低生产成本, 而且可以获得更好的材料组织结构与性能,提高产品的安全性、可靠性和使用寿命。随着我国汽车、摩托车、兵器、 航空及通用机械等重点产业的发展,精密塑性加工技术将成为提高产品性能与质量,提高市场竞争力,降低制造成本的关键技术。
安徽工业大学 2021-04-30
手指挤压易碎软胶囊的制备及应用
可以量产/n本项目是采用共挤出法将外部亲水性液相材料包裹内部亲油液相材料(香精或香料等)的两种液体同时挤出,胶囊在挤出后由于表面张力的作用形成直径2—4.5mm的球形无缝软胶囊。该软胶囊的囊材是由琼脂、果胶、鹿角菜胶、明胶、黄原胶、阿拉伯胶、改性淀粉,或其中多种天然多糖混合物以及填充剂、增塑剂、去离子水组成。该软胶囊的囊材能有效的隔绝芯材与外界不稳定环境,起到保护芯材的作用,同时控制芯材的释放。该软胶囊具有一定的强度和脆性,在手指挤压下胶囊的囊材破碎,芯材液态物质释放,改变了口感与体验,它广泛用于香
湖北工业大学 2021-01-12
一种含催化剂分离再生的生物质挤压催化热解装置与方法
本发明公开了一种含催化剂分离再生的生物质挤压催化热解装置与方法,包括生物质与催化剂料斗、螺旋进料器、螺旋式挤压反应器、产物室、过滤冷凝装置、两级分离网与两级振动装置等。生物质与热催化剂在螺旋式挤压反应器内互相挤压、充分接触混合并进行生物质催化热解反应;热解气相产物经过过滤和冷凝得到芳香烃等液态化学品和富含烯烃的不冷凝气体;热解固体产物通过两级分离网分离成粗炭和催化剂,催化剂在流化床再生反应器中燃烧再生后进入催化剂料斗循环使用,燃烧再生产生的热烟气用于干燥生物质原料。本发明热解过程实现催化剂与生物质紧
东南大学 2021-04-14
膜法海水淡化关键设备能量回收装置
成果与项目的背景及主要用途: 近年来海水淡化技术的快速发展及其成本的大幅降低,使越来越多的国家和 地区开始考虑利用淡化水作为第二水源,以缓解日益严峻的淡水危机。目前可用 于工业规模的海水淡化方法反渗透技术的发展速度最快,成本的降幅也最大。其 原因主要在于膜性能的不断提高和高效能量回收装置的广泛使用。 能量回收装置作为反渗透海水淡化系统的必备设备之一,对大幅降低淡化系 统的运行能耗,进而降低产水成本至关重要。正位移式能量回收装置近年来备受 市场青睐,其产品市场占有率也呈逐年快速增长的发展趋势,淡化系统本体吨水 电耗也由 80 年代的 8.0 kWh 降低到约 2.0kWh。 技术原理与工艺流程简介: 按照工作原理的不同,能量回收装置可分为水力透平式(或离心式)和正位 移式两种类型。水力透平式运行时通常需要经过“压力能-轴功-压力能”两步转化 过程,能量回收效率相对较低,为 50-75%。而正位移式则利用浓盐水直接增压 进料海水的方式回收压力能,效率高达 90%-96%。此外,正位移式能量回收装 置使用过程中还具有根据运行需要灵活调节淡化系统的产水回收率的特点。“阀 控余压能量回收装置”采用正位移式工作原理,集成式水压缸和阀组相结合来实 现反渗透海水淡化系统排放浓盐水余压能的回收利用。能量回收装置采用 PLC 控制,易于与上位系统相耦合,控制精度和可调性都很好。 技术水平及专利与获奖情况: 该项目经国家海洋局鉴定验收(国海鉴字[2004]003 号),认为该成果达到 国际先进水平。该技术已于 2004 年 7 月 7 日获准国家发明专利(授权公告号 CN 1156334C)。 应用前景分析及效益预测: 能量回收装置由于具有较高的能量回收效率,已经逐渐成为海水淡化行业中 研究和开发的热点,其产品市场占有率也呈逐年快速增长的发展趋势,近年来国 内海水淡化工程大多采用美国 ERI 公司的 PX 能量回收装置。我国在 SWRO 能 量回收技术方面的研发起步较晚,发展比较迟缓,装置形式较单一,大都局限于 双液压缸功交换式,整体水平同国际先进技术还有很大的差距,但工业化发展及 应用前景较好。随着我国淡水资源的日益缺乏,反渗透海水淡化工程必将大力发 展,因而研究开发具有自主知识产权的能量回收装置具有深远的意义。 阀控余压能量回收装置具有与国外同类产品相当的性能指标,其生产成本可 比国外产品降低 1/3~1/2,是反渗透海水(或苦咸水)淡化系统必备的关键设备 之一,市场前景广阔,经济效益巨大。 应用领域: 该装置可广泛应用于反渗透海水(或苦咸水)淡化系统和工业反渗透系统等 水处理领域和有关化工工业(如合成氨工业)中需要回收液体压力能的场合。 合作方式及条件: 以技术合作的方式开发新型反渗透海水淡化能量回收装置系列产品。 34 海洋岛礁供水系统
天津大学 2021-04-11
适用于陶瓷PTC装配技术的卷膜装置
本发明公开了一种适用于陶瓷PTC装配技术的卷膜装置。四个推杆组分别为上竖直推杆组、下竖直推杆组、上水平推杆组和下水平推杆组,机架上面板和机架下面板的四角之间均通过面板撑杆固定支撑连接,上竖直推杆组安装在机架上面板顶面中心,上水平推杆组安装在机架上面板顶面的一侧,下竖直推杆组安装在机架下面板顶面中心,下水平推杆组安装在机架下面板顶面与上水平推杆组相反的一侧,发热芯位于上竖直推杆组和下竖直推杆组之间,四个推杆组按固定顺序运动,将薄膜全部卷在发热芯上。本发明采用自动卷膜技术,相比手工卷膜技术,极大提高了生产效率并使产品规格统一。
浙江大学 2021-04-11
光能驱动静电水膜空气净化装置
本实用新型涉及一种光能驱动静电水膜空气净化装置,属于家用电器领域。从上到下包括顶壳、收 尘区、底壳,所述顶壳上表面有进气口,太阳能电池板,内部有机电中枢和电机,电机通过中央轴带动 涡轮风扇,在电机下面的两侧设置高压电极,所述机电中枢内设蓄电池和单片机,控制高压电极和电机, 所述涡轮风扇边缘还有蓄水池;收尘区由外筒与金属内筒构成,外筒和金属内筒由绝缘的支架连接,内 筒与中央轴下端通电形成电场;底壳内
武汉大学 2021-04-14
非均匀采样的Chirp脉冲时延估计方法
本发明公开了一种非均匀采样的 Chirp 脉冲时延估计方法,发射 Chirp 脉冲信号的匹配变换阶次 p 和非均匀采样产生的随机采样时间点 tn,并进行数据存储;对接收的信号采用调频率为-k 的 Chirp 脉冲信号进行调制,得到调制后信号 g(t);对 g(t)以 tn 进行时域采样,得到采样序列 g(tn),对 g(tn)进行非均匀采样离散傅里叶变换,再做 umcscα 的尺度变换得 Xp(um),对分数阶 Fourier 域下信号的幅值|Xp(um)|进行非相参积累;对积累后的信号进行峰值搜索并记录分数阶 Fourier 域下对应位置 mi,进而计算出脉冲时间延迟τi=mi?t。本发明可以有效解决在均匀低速采样条件下因脉冲时延过大导致频移大于信号采样率而造成的时延模糊问题。
安徽理工大学 2021-04-13
超高分辨柔性流场感知系统
与高速飞行的飞机不同,微小型无人机体积小,重量轻,飞行速度低,更容易受到环境湍流的影响,需要高灵敏度的小型气流传感器提供全面的空气动力学信息。如何让微小型无人机像鸟类一样感知和操纵气流一直是航空和传感器领域的难题。 面向微小型无人机的飞行参数测量,北航研发团队研制出一种基于氧化钒的高灵敏度柔性流速传感器,实现了0.11 mm/s和0.1°的超高流速和角度分辨力,实验验证了攻角、侧滑角和空速的多参数感知能力,并完成了微小型无人机飞行速度以及机翼微振动的测量,为微小型无人机提供了低成本、高精度的大气参数传感方案。 该传感器基于量热式原理,由中心微加热器产生恒定温差,四周的热敏电阻阵列测量温度分布,根据热敏电阻阵列测得的温度差准确反映流速大小及方向。采用悬空型隔热结构以及高电阻温度系数材料氧化钒作为热敏电阻以增大传感器的测量灵敏度。在聚酰亚胺基底上通过MEMS工艺加工了总厚度90μm的超薄柔性流速传感器,实现了微小型无人机的曲面贴附功能。经风洞测试,流速传感器的理论分辨力达0.11 mm/s,流速测量重复精度约为测量值的0.5%,响应时间约为20ms。在10 m/s时,流速传感器的最大角度灵敏度为36.7 mV/deg,噪音水平为1.78 mV,根据2σ准则计算出其理论角度分辨力为0.1°。 研究团队已经完成流速传感器工程化样品的制备,并将两个流速传感器装载到一个微小型无人机平台上进行飞行参数感知应用。结果表明平均飞行速度的估计误差低于0.2 m/s。由于流速传感器的高灵敏度特性,它甚至捕捉到了机翼的微振动信息,并与外置IMU模块显示了相同的机翼振动频率。这项研究展示了一种柔性高灵敏度流速传感器,拓宽了流场感知在微小型无人机姿态检测、空速估计以及飞行安全监测方面的应用,为无人机的飞行参数测量提供了创新的设计思路与发展前景。
北京航空航天大学 2024-07-08
一种台阶式收边构造的木门
一种台阶式收边构造的木门,包括门体和门体外圈的收边条,收边条内侧设有“凸”字形台阶,收边条通过“凸”字形台阶与门体外圈镶嵌结合。所述门体上安装防碰撞通风装置,所述防碰撞通风装置包括金属网,门体上开设透槽,透槽的内部安装金属网,金属网的侧周与透槽的内壁侧周连接,透槽的内侧安装数组紧固装置,本实用新型包括门体和门体外圈的收边条,收边条内侧设有“凸”字形台阶,收边条通过“凸”字形台阶与门体外圈镶嵌结合,其结构简单,便于制作,形成错缝收边构造,适用于室内装饰高档木门的现场制作及工厂化加工。
青岛农业大学 2021-04-13
两收全程机械化水稻栽培技术
中试阶段/n该项目公开了一种两收全程机械化水稻栽培的方法,其步骤:A.品种选择:生育期120-135天、分蘖力强的品种;B.适时播种:播种日期3月23-26日;C.合理密植:机插密度为1.3-1.8万蔸/亩。D.施肥管理:头季稻控氮增钾,再生季促芽肥、提苗肥分别于头季抽穗后10-15天和头季收割后三天内施用;E.水分管理:头季后期湿润管理,再生季中后期干湿交替;F.稻桩高度:保留倒二叶叶枕,即控制40cm留茬高度;G.促芽化学调控:于头季收割后第二、第七天各喷施一次促芽调控剂;H.病虫综合防治。方法
华中农业大学 2021-01-12
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