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悬浮电动机
245mm×245mm×210mm,磁铁和锥形电磁铁,只要将一端的金属线碰擦锥形电磁铁,其就能转动起来。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
悬浮式物料输送系统
悬浮式物料输送系统使用气垫支撑代替传统的托辊支撑。 其工作原理是:由风机向气室内供气,气室内具有一定压力的气体从盘槽上的气孔中喷出,在输送带和盘槽间形成一个稳定的气垫层,使输送带产生悬浮效果,从而实现悬浮输送。    悬浮式物料输送系统开发的产业意义:物料输送系统随着国内经济的蓬勃发展而飞速发展,但是国内生产企业一直难以解决传统托辊式输送皮带机高耗能、寿命低的缺点,输送系统急需开发高效节能的高端装备。目前,国际发达国家开发出应用气垫代替托辊进行支撑的悬浮式输送皮带,且取得了巨大的经济效益。该类输送系统具有以下显著的节能特性,比起传统的托辊支承皮带节能效率可达到30%以上。维修费用可节约60~75%。输送能力和使用寿命可提高二倍以上。是解决目前制约输送机械发展的突破性创新!
北京交通大学 2021-04-13
悬浮式物料输送系统
项目背景: 悬浮式物料输送系统使用气垫支撑代替传统的托辊支撑。 其工作原理是:由风机向气室内供气,气室内具有一定压力的气体从盘槽上的气孔中喷出,在输送带和盘槽间形成一个稳定的气垫层,使输送带产生悬浮效果,从而实现悬浮输送。 悬浮式物料输送系统开发的产业意义:物料输送系统随着国内经济的蓬勃发展而飞速发展,但是国内生产企业一直难以解决传统托辊式输送皮带机高耗能、寿命低的缺点,输送系统急需开发高效节能的高端装备。目前,国际发达国家开发出应用气垫代替托辊进行支撑的
北京交通大学 2021-04-14
悬浮式甜菜切顶装置
本实用新型涉及农业机械,尤其是一种悬浮式甜菜切顶机。包括机架和主动轴,主动轴设置在机架的前端,其中,还包括触须扶正机构、挤切机构、秧叶夹送机构和仿形切顶机构,所述触须扶正机构固定在机架的前端下部,挤切机构位于主动轴的后方,主动轴与挤切机构之间传动连接,秧叶夹送机构位于触须扶正机构的后方,主动轴与秧叶夹送机构之间传动连接,仿形切顶机构位于挤切机构的后方,挤切机构和仿形切顶机构之间通过链条传动连接。其结构简单,操作方便,在甜菜切顶过程中实现了对甜菜块根大小的仿形,切顶厚度根据甜菜块根大小随时进行调整,大大提高了甜菜的收获效率。 
青岛农业大学 2021-04-13
动压悬浮式迷你泵系列
1 成果简介迷你泵是指叶轮直径为 5-50 毫米的叶片式泵,属于泵类产品大家族的新成员。迷你泵由于具有质量轻便、空间尺度小巧等优点,是一种非常有前途的超小型流体机械。 清华大学在多年研究的基础上,自主研制了多种新颖的迷你泵。动压悬浮式迷你泵采用无轴式转子的设计概念,突破了传统泵产品的局限性。该成果结合了先进的水力设计技术和液体动压悬浮支撑技术;研制的样机经实验验证,运行安静、稳定、可靠,长期运转无温升现象。系列迷你泵的主要特征参数:转子直径 5-36mm,整机质量 120-420g,运行流量 2-30L/min,扬程 1-100m。 该项目拥有 7 项国家发明专利,其中四项获得授权( ZL 200410009947.5、 ZL200610002134.2、 ZL 200710062857.6 和 ZL 200910084273.8),三项专利正处于实质性审查阶段( 200910084271.9、 201210140436.1 和 201310117219.5)。2 应用说明动压悬浮式迷你泵具有内部流动与外界完全隔离、无磨损部件、轴向力自动平衡等优点,可在医疗器械、精细化工、临床医学、医药、精密机械、新能源、环保、电子等诸多高新技术领域得到广泛应用。 根据目前的研究情况,该泵将首先作为血液循环系统的动力设备(或植入式人工心脏),或作为航天系统的控制设备进行应用推广。随着我国机械制造水平不断提升,该泵也将在世界各国高端输送装置中发挥重要作用,具有极好的发展前景。3 效益分析以动压悬浮式迷你泵作为人工心脏泵使用为例说明: 在小规模生产阶段(单件加工生产方式),每台套动压悬浮式迷你泵的成本约为 8000元;实现量产后,每台套泵的成本可控制在 2000 元之内。目前,国际上人工心脏泵的售价均在 8-10 万美元。 我国作为人口大国,医疗水平较低,大量的先天性心脏病患儿得不到及时治疗,使得我国潜在心衰患者的人数逐年增多; 而随着全球社会的老龄化加剧,心血管疾病已经成为现代社会威胁人类健康的最主要的致命性疾病,给人类的生命与健康带来了更严重的威胁。所以,我国自主研发功能稳定可靠、价格相对低廉的人工心脏泵产品,可以为我国成千上万的心衰患者带来福音,从而产生良好的社会效益。4 合作方式成果转让,或联合进行商业化开发。5 项目所属行业领域先进制造。
清华大学 2021-04-13
荧光纳米晶液相悬浮芯片
将基于荧光纳米晶液相悬浮芯片技术应用于重大疾病的临床检测方法。研发成功了基于荧光纳米晶体的多指标检测技术,掌握了荧光纳米晶体、荧光微球的核心制备技术、抗体的偶联技术以及临床诊断的检测技术等。
上海交通大学 2023-05-09
光镊悬浮单颗粒测量技术
气溶胶是大气中固态、半固态与液态颗粒的总称,粒径可从几纳米到数百微米,组成涵盖有机物、无机物、生物分子与生物体等多种组分,且具有扩散性强、折光性好等特点。气溶胶的物理化学性质与动态变化,对气候、空气污染、环境工程、军工制造、生物化学循环与人类生命健康具有重要意义。实现气溶胶物理化学性质与动态变化精细表征是气溶胶领域的前沿课题,要求建立悬浮单气溶胶的高端研究平台。基于气溶胶单颗粒悬浮技术的高端测量平台,深刻认识气溶胶表界面反应机制,准确判断气溶胶相变过程,时时跟踪气溶胶非平衡过程,精准测量有机气溶胶的饱和蒸气压,实现气溶胶理化性质广泛而准确的计量,构建气溶胶理化性质的标准测量方法,搭建自主化测量平台,是国家高端仪器研发与国产化亟待解决的前沿课题。 当前气溶胶的表征方法均处于单打独斗的测量状态,无法对单气溶胶进行多性质、多维度、长时间的观测,存在较大局限。2018年荣获诺贝尔奖的光镊技术,作为最前沿的量子计量技术,可以对悬浮单液滴进行长时间精准测量。通过同时测量液滴受激拉曼信号与模态,实现粒径、折射率的绝对测量,进而得到饱和蒸气压等理化性质。同时测量液滴自发拉曼,还可以观测液滴的化学组成演变。 负责人通过在光镊技术近十几年的实践与应用,实现了高精度测量,粒径误差小于1nm,折射率误差小于0.0002,并且能够以天为单位,长时间稳定测量。本项目的目标是基于光镊技术的成长与积淀,建立气溶胶理化性质的标准测量装置与测量方法,优化当前原理样机的光学与工程设计,提升装置的稳定性,实现气溶胶光镊悬浮单颗粒测量技术的工程化与商业化。此外,作为拓展性目标,通过测试,采用国产元器件,推进高端仪器的国产化。 光镊测量装置具有广阔的市场前景。不仅为研究气溶胶的理化性质和环境影响提供了新手段,也可以为发动机研发,生物化学战剂效果提供新启示,还可用于检测和分析环境、药物、食品等液体样品中的微粒物质,为相关行业提供质量控制提供新标准。根据国际权威机构的预测,全球气溶胶监测市场年均增长率为8.2%。该方法具有明显的技术优势和应用潜力,可满足不同领域对气溶胶监测的需求。 本成果已在国内外多个知名期刊发表论文,并已开展相关专利布局,基于拉曼与细颗粒物测量已拥有国家专利2项。另有3项国家专利的申请正在准备中。本成果的升级与完善已得到国家自然基金委国家重大科研仪器研制项目资助,并已与多个科研机构和企业建立合作关系,取得了良好的效果和反馈。
北京理工大学 2023-07-17
一种多功能悬浮型雨伞
一种多功能悬浮型雨伞,包括伞面、气囊、伞顶、间隙、固定绳和弹性绳。所述气囊内充有轻气体,气囊中心轮廓线分别与伞面和伞顶相连;所述间隙布置在各气囊之间与伞顶相连处;所述固定绳对称布置在一对气囊的近伞顶端和近伞缘端;所述弹性绳交叉布置在全部气囊的近伞顶端。本实用新型结构简单,具有免手持遮阳挡雨、作室内装饰品用、作软凳用等多功能用途。市场预测:本实用新型结构简单,具有免手持遮阳挡雨、作室内装饰品用、作软凳用等多功能用途,应用前景良好。
长沙理工大学 2021-01-12
干悬浮性种子包衣剂生产技术
干悬浮性多功能种衣剂内含杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、肥料及保水材料,外观呈粉末状态,类似于干悬浮剂,具有较高的科技含量。与悬浮种衣剂或悬乳济相比,其特点是含量高,体积小,可节省瓶、箱等包装材料,便于贮存和运输,且贮存稳定性好。使用时,按比例加水调制即可使用,可发挥多功能的作用,但对制剂中的成膜剂等助剂的质量要求比悬浮种衣剂要高。目前,多功能干悬浮剂在国内还未大量生产。干悬浮性多功能种衣剂的功能保水吸水、透气逸氧;防病治虫、肥效缓释;壮根壮苗、调节生长;省工节本、增产增收。 根据不同农作物的特点及气候状况,具有针对性的开发了以下种衣剂: 玉米:玉米在我国东北、西北、华北、华中等地区的地下害虫主要有:蛴螬、蝼蛄、地老虎、金针虫等,开发了针对玉米以杀虫作用为主的干悬浮性多功能种衣剂。棉花:棉花的主要虫害是地老虎,主要病害有棉立枯病、炭疽病、角斑病等,针对棉花开发了以杀菌、杀虫为主的干悬浮性多功能种衣剂。小麦:小麦的主要虫害有蛴螬、蝼蛄、金针虫,主要病害有白粉病、黑穗病、赤霉病等,开发了以杀菌、杀虫为 的干悬浮性多功能种衣剂。
武汉工程大学 2021-04-11
全曲面悬浮啮合单螺杆压缩/膨胀机
本项目团队发明的单螺杆压缩机全悬浮啮合包络理论、设计方法和制造工艺;单螺杆压缩机的星轮-螺杆啮合副基本无磨损发生,实现了悬浮啮合过程,彻底解决了星轮磨损这一世界性难题。 发明了单螺杆压缩机啮合副的曲面包络型线,发现了啮合副的悬浮啮合机制,解决了单螺杆压缩机啮合副星轮齿容易磨损的世界性难题题。 
西安交通大学 2021-04-11
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