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纺锤式新型预制保温墙体连接件
本实用新型涉及一种纺锤式新型预制保温墙体连接件,设置于预制夹心保温墙体的内叶混凝土墙板、保温层和外叶混凝土墙板之中,所述的连接件包括纤维增强塑料连接体,所述的纤维增强塑料连接体的横截面为圆形,纤维增强塑料连接体内沿纤维增强塑料连接体的轴线方向设置钢棒,所述的钢棒的表面具有凹凸结构,所述的纤维增强塑料连接体呈中间细两头粗的哑铃状,纤维增强塑料连接体的两头粗的区域设置凹凸结构,纤维增强塑料连接体的两头粗的区域分置于内叶混凝土墙板和外叶混凝土墙板中,纤维增强塑料连接体的中间部位套设有塑料套筒,所述塑料套筒
安徽建筑大学 2021-01-12
一种新型保温墙体连接件
本实用新型涉及一种新型保温墙体连接件,包括定位块和设置于定位块一侧的连接杆;所述定位块一端固设有第一套筒,连接杆插入到塑料套环内,所述塑料套环截面为圆形截面,所述连接杆与塑料套环采用过盈配合,所述塑料套环靠近连接杆外螺纹一端固设有定位环、塑料套环另一端固设有肋环,所述肋环上下两侧开设有滑动槽,滑动槽槽口开向朝外并与塑料套环轴线垂直,滑动槽外侧固设有第二套筒,第二套筒上螺纹连接有锁紧螺栓,所述第二套筒中心轴与滑动槽中心轴在同一竖轴线上,第二套筒内连接有梯形板,所述梯形板底端伸入到滑动槽内并沿滑动槽可滑
安徽建筑大学 2021-01-12
新型预制保温墙体螺栓式连接件
本实用新型涉及一种新型预制保温墙体螺栓式连接件,包括对称设置的两块钢板,所述钢板的两端向外弯折,钢板的弯折段上开设板开口,位于钢板的中间位置开设螺孔,所述螺孔上连接有FRP螺栓,FRP螺栓的前端螺纹连接有FRP螺帽;两块钢板的外侧位于所述螺孔区域设置中部防滑槽;两块钢板的内侧紧贴保温层布置,两块钢板外侧置于混凝土内。轻质高强、导热系数低、抗腐蚀性能好、施工简便。
安徽建筑大学 2021-01-12
生物活性磷酸钙陶瓷人工骨
物活性磷酸钙陶瓷人工骨是在江苏省高技术研究项目和东南大学国际合作研究项目资助下,与国际行进水平同步的应用研究成果。该人工骨应用模板法成型,组成上与骨的无机物组成接近,结构上与自然骨中松质骨空间网状多孔状结构类似,具有优良的生物相容性和骨传导性。图1为人工骨外观照片和类似于松质骨网状孔隙结构的扫描电镜照片,与天然骨类似的仿生空间网状多孔结构,是本成果与现有合成人工骨产品最显著的区别。用途:骨科、牙科及整形外科(1)各种创伤性骨缺损修复;(2)先天畸形引起的骨缺失或骨缺损治疗,如颚裂、齿槽突裂等;(3)骨结核,骨肿瘤彻底清除病灶后的骨缺损修复;(4)关节融合,椎体植骨融合,矫形植骨;(5)骨折延迟愈合,骨不连等的治疗。性能:孔径300-500m;孔隙率≥70%;抗压强度:>1.5MPa,用于各种骨缺损修复。
东南大学 2021-04-11
纳米抗菌碳酸钙生产技术
一、项目简介  随着生活水平的不断提高,人们越来越关注自身的健康状况,对生存环境、卫生条件等也提出了更高的要求,各种类型的抗菌剂应运而生,但性能稳定、应用广泛、适宜工业化的抗菌剂还很是缺乏。  无机抗菌剂由于其容易工业化、抗菌谱广、耐温性能好而备受青睐。无机抗菌剂的主要成分是负载型银、锌或铜等,最常用的是银系抗菌剂。目前多以沸石、磷酸盐、硅胶、玻璃等无机材料为载体。但这类抗菌剂存在的主要问题是:(1)抗菌剂的粒径一般在0.5-10微米,能够与病菌或细菌接触的表面积较小;(2)制备工艺复杂,而且作为抗菌有效成分的金属离子在载体表面的分布不均匀;(3)制备成本较高;(4)产品的白度较低,应用在塑料、造纸、涂料等浅色或白色产品中影响产品外观。  纳米碳酸钙广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、医药等许多与人们的生活息息相关的行业,同时具有粒度均匀,比表面积大,以及其它抗菌载体(例如:沸石、膨润土等)所不具有的高白度和低成本的优点。故对纳米抗菌碳酸钙的研究对功能性纳米碳酸钙和抗菌剂的发展都具有非常重要的意义。  试验结果表明:本产品具有长效抗菌性;产品透射电镜照片显示产品粒径为纳米级。本技术解决了目前国内无机抗菌剂产品白度低、生产成本高等问题。而纳米碳酸钙本身就是一种常用的功能性填料,应用范围广泛。本技术使之又具备了抗菌功能,提高了纳米碳酸钙的附加值,且应用方便。  我国具有丰富的石灰石资源,以其为原料开发高附加值的功能性纳米碳酸钙产品,具有重要的应用价值。二、项目技术成熟程度  本课题以石灰石为原料制备纳米抗菌碳酸钙,技术新颖,可行性高。通过近几年的研究,课题组在纳米碳酸钙的晶形、粒径、分散性、制备工艺、生产设备选择等研究上取得了一定成果,在抗菌剂研究方面成功地解决了银系抗菌剂的变黑和稳定性问题。在实验室进行了纳米抗菌碳酸钙的放大实验,取得了令人满意的结果,并就前期研究成果申请了技术发明专利。三、技术指标  该项目已获得发明专利以纳米碳酸钙为基体的抗菌材料的制备方法,专利号为ZL200910067771.1。  外观为白色粒子;白度>92;平均粒径<100nm;比表面积25-50m2/g;杀菌率 99.9%(细菌总数约为200000个)。产品粒度分布窄、分散性好。四、市场前景  首次提出纳米抗菌碳酸钙的概念,对现有碳酸钙生产工艺稍加改进即可生产本产品,所生产的纳米抗菌碳酸钙具有以下特点:  1.产品白度高。该产品白度达90以上,在其应用领域如塑料、涂料、化纤、造纸等行业不会影响产品的外观;  2.抗菌效果好。纳米效应和光催化效应共同作用使得产品具有优良的抗菌性,且具有长效抗菌性;  3.成本低。碳酸钙较其它载体原料价廉易得、成本更低;  4.应用方便。纳米碳酸钙作为一种优质填料和白色颜料, 广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、医药等与人民生活息息相关的行业。本技术使纳米碳酸钙同时具备了抗菌性,也就是说作填料它和基体的相容性好,同时还具有抗菌功能。  市场前景:  本技术制备的纳米抗菌碳酸钙,粒度分布均匀、白度高、成本低。在有光或无光条件下均能发挥抗菌作用。该抗菌碳酸钙在橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨、医药等行业具有广阔的应用前景。五、规模与投资需求对于现有碳酸钙生产厂家,只需增加一个抗菌剂负载工序即可。生产规模根据厂家要求而定。投资受市场影响价格会有波动。若新建厂1万吨/年的生产能力,需要120万元。六、生产设备在原有碳酸钙生产流程基础上增加1台反应釜、3台抗菌剂配料釜即可。新建厂主要设备包括:石灰窑、化灰机、碳化塔、反应釜、压滤机、干燥机、包装机等。七、效益分析 每1万吨产品年利润500—1000万元人民币。受市场影响价格会有波动。
河北工业大学 2021-04-13
钙钛矿太阳能电池
该工作打破了基于有机小分子为空穴界面层的倒置型钙钛矿电池最高效率记录,为发展高效、稳定的钙钛矿太阳能电池提供了新思路和材料体系。
南方科技大学 2021-04-14
一种锂、铈、钽共掺铌酸铋钙基压电陶瓷材料及其制备方法
本发明公开了一种锂、铈、钽共掺铌酸铋钙基压电陶瓷材料及其制备方法,其特点是该压电陶瓷材料由通式Ca1-x(Li, Ce)x/2Bi2Nb2-yTayO9表示,0.02≤x≤0.15,0.01≤y≤0.3,其中X表示A位锂、铈元素的摩尔分数,Y表示B位钽元素的摩尔分数。采用固相法制备A位锂、铈(Li,Ce),B位钽(Ta)不同掺杂量的铌酸铋钙(CBN)陶瓷粉体材料;再通过造粒、压片、排胶、烧结、被银、极化的工艺制备锂、铈、钽共掺杂CBN基压电陶瓷材料。结果表明在较低的烧结温度(~1100)℃下制备得到的锂、铈、钽共掺杂CBN基压电陶瓷材料,其晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性及陶瓷的致密性,使得烧结效果更好;压电性能大大提高,并降低其介电损耗。
四川大学 2021-04-11
一种犬用保温型集精杯
本发明涉及一种犬用保温型集精杯,其包括杯体、集精管、密封圈、顶盖、杯体颈套;所述杯体包括杯体内胆、杯体外壳以及杯体内胆与杯体外壳之间的真空夹隙;杯体内胆的下部为圆筒状,杯体内胆的颈部为上宽下窄的圆台形;所述集精管的上部为圆台形,并与杯体内胆颈部的形状大小相匹配;所述密封圈为空心圆饼状胶圈;杯体外壳的颈部设有螺纹;所述杯体颈套的大小和形状与杯体外壳颈部的大小和形状相匹配;所述顶盖内表面设有螺纹;杯体颈套下端的内表面和杯体颈套上端的外表面分别设有螺纹。与现有技术相比,本发明的保温集精杯结构简单小巧,使用方便,可避免犬按摩法采精操作处理和精液运输过程中受到低温损伤。
青岛农业大学 2021-04-13
机械切换保温复温模式的低温保存装置
本发明公开了一种机械切换保温复温模式的低温保存装置,包括用于盛放工作溶液和样品的工作容器,还设有保温容器和驱动机构;其中保温容器设有密闭空腔,用于装保温溶液,且工作容器和保温容器的至少一部分外形互补;所述驱动机构与工作容器和保温容器的至少一者联动用以改变工作容器和保温容器的间距。本发明可以精确的控制保温容器内保温溶液的量和温度;可以自由切换工作溶液的保温和复温过程,全程温度可以控制。
浙江大学 2021-04-13
点支单向龙骨装配式外保温系统
建筑工业化是我国建筑业的发展方向,是转变建筑业生产方式,提升工程质量的根本途径。2016 年1 月 1 日实施的 GB/T 51129《工业化建筑评价标准》规定工业化特征的保温系统预制率不应低于 20%, 装配率不应低于  50%。点支单向龙骨装配式外保温系统具有构造简单、安装方便快捷、易于实现超低能耗节能、安全性高等优势,其预制率和装配率近于 100%。项目实施产学研结合,经过 4 年多的研究开发, 攻克了构造设计与材料开发、系统安全性、耐候性、操作性等技术难题,形成了具有自主知识产权的新  型外保温系统成套技术,编制了《工业化装配式外保温系统》建筑构造专项图集、产品标准和工程技术  规程,并进行了工程应用,具备推广条件。成果荣获中国建筑材料联合会暨中国硅酸盐学会科技进步二 等奖。
北京工业大学 2021-04-13
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