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公开(公告)号:CN105891010A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410795628.5
申请日:2014-12-19
Applicant: 哈尔滨润德伟业科技发展有限公司
IPC: G01N3/22
Abstract: 本发明涉及一种纳米发电机氧化锌纳米线扭转性能实验测量方法。本发明是基于原子力显微镜(AFM)和微细加工技术。首先,纳米棒沿着硅衬底中一个小沟槽边缘对齐,然后有一端被固定在基板上。当原子力显微镜针尖在接触模式下扫描纳米棒时,纳米棒将在原子力显微镜针尖、沟边缘的约束和固定端的综合作用力下发生扭曲。引起变形的剪切变形和相应的力能够通过测绘和侧向力形象分别被显示出来。通过小角度近似法,测得半径166nm、长4μm的ZnO天然橡胶的剪切模量是8.1±1.9GPa。
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公开(公告)号:CN105805759A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410850177.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨润德伟业科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种垃圾焚烧灰尘冶金烧结协同处置的方法,其特征在于:将是以重金属、水溶金属氯盐含量高的炉排炉垃圾焚烧飞灰为处置对象,金属Cu、Fe、Al等金属元素不会被氧化,会大大减少二恶英的量;二是由于HCl的产生量受残氧浓度的影响,因而缺氧燃烧会减少HCl的产生;三是由于控气型垃圾焚烧炉是固体床,所以不会产生烟尘;四是提出。垃圾中的可燃成份分解为可燃气体,并引入氧气充足的二燃室燃烧。二燃室温度在1000℃左右并且烟道长度使烟气能够停留2s以上,保证了二恶英等有毒有机气体在高温下完全分解燃烧。
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公开(公告)号:CN105804931A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410834851.6
申请日:2014-12-29
Applicant: 哈尔滨润德伟业科技发展有限公司
Abstract: 电液伺服驱动360°旋转液压马达属于液压马达领域。它由电液伺服阀及减压阀控制,能够正反向连续旋转,无结构性流量脉动和转矩脉动,低速运转平稳,具有启动性能好、尺寸小、重量轻、回转精度高等优点。在未启动之前,叶片在其根部的弹簧压力作用下,从转子槽中顶出贴紧壳体内表面,形成密闭的压力容腔;启动之后,液压泵供给的压力油经过电液伺服阀流到配油盘径向对称布置的进油腔,高压油进入伺服马达工作容腔后,作用在进油区叶片上产生力矩,并通过叶片推动转子旋转,而转子直接将转速和转矩输出。主要应用于机器人、机械臂、旋压机、起重机、铲运机和挖掘机等工程机械中。
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公开(公告)号:CN105799203A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410836202.X
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨润德伟业科技发展有限公司
IPC: B30B15/28
Abstract: 本发明公布了一种利用微动开关控制压力机连杆与球头丝杆锁紧机构。该发明的压板与连杆之间固紧的状况下,微动开关的触头与连杆保持接触,微动开关的触头处于被按压下的状态,而一旦压板与连杆之间出现松弛现象,则微动开关处于复位的状态,通过控制系统,可以及时发现问题,并停止机器的工作,避免出现螺纹损坏或造成其它的设备事故。
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公开(公告)号:CN105798559A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410840610.2
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨润德伟业科技发展有限公司
IPC: B23P15/14
Abstract: 一种高效率齿轮制造一体化工艺,包括如下操作步骤:1.计算齿轮尺寸精度,得出齿轮的齿面方程;2.将齿面方程输入MATLAB得出齿面模型;3.将齿轮模型进行毛坯铸造;4.齿轮毛坯热处理;5.外圆、端面、内孔粗车;6.外圆齿面位置粗开齿;7.整体时效震动;8.外圆、端面、内孔等精车;9.齿底成形铣刀在完成齿底精加工的同时,对齿形的渐开线轮廓进行半精切削加工;10.切削刀具对齿轮两侧渐开线齿面进行精滚削或精铣削加工;11.齿底成形铣刀对齿形的渐开线轮廓进行半精切削加工时,给精加工留有切削余量。模数标准齿轮的齿底圆P圆角区域轮廓长度的计算统计,该区域切削轮廓长度约占齿形轮廓总长度的15%。
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公开(公告)号:CN105798316A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410850256.1
申请日:2014-12-31
Applicant: 哈尔滨润德伟业科技发展有限公司
Abstract: 一种纳米级钨粉的加工工艺,步骤为:(1)将金属粉末、粒径为10-20微米的蓝钨或黄钨粉末、粒径为0.5毫米的陶瓷球以及去离子水按比例1:5的重量比放入陶瓷球磨罐中,将陶瓷球磨罐放入微波炉中(2)启动陶瓷球磨罐的电机和微波炉,在500~700℃温度下,三氧化钨还原成二氧化钨;(3)700~900℃温度下,二氧化钨还原成钨粉。还原反应常在管式电炉或回转式炉中进行。(4)将钨基合金氧化物混合粉末进行还原,氧化钨碳还原法,还原温度高于1050,气氛为氢气气氛,氢气,得到小于0.05μm的超细钨基合金粉。该工艺大大降低了纳米氧化物粉末制备温度高的问题,还成功的解决了干式球磨中污染严重和粉末易团聚和长大的问题。已经根据原始粉末的特点,需寻找最佳运行工艺。
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