一种硅烷改性二氧化钛涂料及应用

    公开(公告)号:CN105907131B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610273122.7

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 一种硅烷改性二氧化钛涂料及应用,所述涂料的制备为在二氧化钛悬浮液中加入硅烷,经过改性的二氧化钛具有疏水亲油的特性;将处理过的二氧化钛悬浮液喷涂到金属网或棉花上,当油水混合液倾倒在铜网上时,由于涂层疏水亲油的特性,油可以透过铜网而水则被隔离出来;当棉花浸入油水混合液中时,棉花可以快速除去水中油污,从而实现油水分离。本发明的有益效果是:该涂层制备方法简单、特性稳定,重复性好,二氧化钛纳米涂层附着在铜网上形成微纳复合结构,增强表面疏水性,使得水接触角达到156°,能承受更大的油水混合液的压力,提高油水分离的效率,可广泛用于制药、化工等行业的含油污水处理。

    一种具有双稳态特性的折纸变形结构

    公开(公告)号:CN108044997A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711155505.5

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有双稳态特性的折纸变形结构,它包括折纸变形体,所述折纸变形体由6个立方体薄管组成,反对称双稳态圆柱壳设置在立方体薄管的相对两个角内侧上,6个立方体薄管的一端通过连接块连接,相邻的两个立方体薄管连接面能够围绕折痕转动,所述反对称双稳态圆柱壳的四边中部分别设置永磁体,永磁体上施加有外部磁场,用于产生变形所需的力。本发明通过将折纸结构与双稳态材料有机得结合起来,得到了同时具有多形态和稳定性的优越特性,其结构简单,使用方便,可应用于多种领域,如可折叠机构、航空航天领域、多稳态结构设计等。

    一种硅烷改性二氧化钛涂料及应用

    公开(公告)号:CN105907131A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610273122.7

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: C09D1/00 C02F1/40

    Abstract: 一种硅烷改性二氧化钛涂料及应用,所述涂料的制备为在二氧化钛悬浮液中加入硅烷,经过改性的二氧化钛具有疏水亲油的特性;将处理过的二氧化钛悬浮液喷涂到金属网或棉花上,当油水混合液倾倒在铜网上时,由于涂层疏水亲油的特性,油可以透过铜网而水则被隔离出来;当棉花浸入油水混合液中时,棉花可以快速除去水中油污,从而实现油水分离。本发明的有益效果是:该涂层制备方法简单、特性稳定,重复性好,二氧化钛纳米涂层附着在铜网上形成微纳复合结构,增强表面疏水性,使得水接触角达到156°,能承受更大的油水混合液的压力,提高油水分离的效率,可广泛用于制药、化工等行业的含油污水处理。

    伞形可重组三维传声器阵列识别声源三维坐标的方法

    公开(公告)号:CN105629202A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610167600.6

    申请日:2016-03-23

    CPC classification number: G01S5/22

    Abstract: 本发明提供的是一种采用伞形可重组三维传声器阵列识别定位声源三维坐标的方法。该方法基于近场球面波声场,采用波束成形原理,并结合伞形阵列识别定位声源三维坐标。本发明的优点在于能借助伞型阵列消除阵列前侧或后侧的伪声源,突破由于二维平面阵列的局限性造成的前后模糊。以HPWB(即3dB带宽,其物理意义就是功率在减少到一半之前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率)作为评价指标,伞形可重组三维传声器阵列在X、Y轴方向上对声源的识别定位效果要明显好于轮辐阵列。

    接线盒自动装配装置
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104002118A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410274602.6

    申请日:2014-06-19

    CPC classification number: B23P21/002 B23P19/001 B23P19/004

    Abstract: 本发明提供了一种接线盒自动装配装置,涉及接线盒加工技术领域,包括工作台,还包括设于所述工作台上的盒体进料机构,设于所述盒体进料机构的输出位置用于夹紧盒体的夹持机构,设于所述工作台上用于供应卡扣的供料器,设于所述供料器出料口处使卡扣按一定排列形式输出的定向机构,及设于定向机构的输出位置且位于所述夹持机构的上方用于将卡扣固定在盒体上的固定机构。本发明提供的接线盒自动装配装置,结构紧凑,将盒体、卡扣均按一定排列形式输出至装配位置后,利用固定机构将卡扣装配在盒体上,一次性完成接线盒的装配工作。

    双稳态复合材料实验测试装置

    公开(公告)号:CN102841024A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210325730.X

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 双稳态复合材料实验测试装置,包括拉伸试验机,所述的拉伸试验机上安装随动机械推手、可调节压头和可调节夹具,所述的随动机械推手包括支架、第一步进电机、第一传动轴、第二步进电机、第二传动轴、第三步进电机、推手;所述的可调节压头包括压头滑块、滑槽块、压头柄,所述的压头滑块通过螺栓固定在所述的滑槽块的滑槽导轨上;所述的压头柄螺接在所述的滑槽块上;所述的可调节夹具包括底座、支撑杆。本发明的有益效果是:适用于双稳态复合材料的稳态间转变测试、实验;2)适应不同尺寸、铺设角度、变形方向的双稳态复合材料结构实验测试分析;3)实验测试装置简单、稳定性高,易于装卸、维修和调试。

    一种阵列式柔性温度传感器无线采集系统

    公开(公告)号:CN111458049B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202010355610.9

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种阵列式柔性温度传感器无线采集系统,柔性温度传感器阵列用于采集温度场信号,模拟开关模块用于切换温度传感器阵列中的列引线接地或接参考电压,通道选择模块用于选择温度传感器阵列中的行引线接地,A/D转换模块用于将温度传感器阵列输出的电压信号放大并转化为数字信号,MCU模块用于控制模拟开关模块、通道选择模块、A/D转换模块采集传感器信号,将采集到的数据进行解析运算,线传输模块用于将计算所得结果通过信号天线无线传输到终端设备中。本发明采用模拟电子开关和通道选择开关,通过解析计算,解决了传感器之间串扰问题,实现了n*m路驱动模块输出信号的选通,实现了温度阵列传感单元的采集。

    一种流体监测的智能管道
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110456097B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN201910764283.X

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明为一种流体监测的智能管道,包括:管道、数据采集模块、数据处理模块、无线发射模块、无线接收模块、显示屏和供电模块。所述供电模块、数据采集模块、无线发射模块依次连接,所述数据采集模块垂直固定于管道内壁,所述供电模块和无线发射模块密封固定于管道内侧上壁;所述无线接收模块、数据处理模块、显示屏依次连接,固定于管道外侧。数据采集模块随着流体的运动而发生弯曲形变,而后产生与之相关的电信号,从而实现对管道内流体状态的监测。本发明能够有效的检测与监测常规管道系统难以收集的流体状态信号,适用于很多复杂状态下的管道系统需求。

    一种齿轮
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110426529B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN201910764323.0

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明提供了一种齿轮,属于智能设备领域,该齿轮包括齿轮和转速检测装置,所述齿轮端面上设有凹槽,转速检测装置镶嵌于凹槽中。所述转速检测装置包括正方体外壳、第一物理信号采集模块、第二物理信号采集模块、第三物理信号采集模块、钢针、蓝牙模块和钢珠;所述第一物理信号采集模块通过钢针固定于正方体外壳上表面内侧,第二物理信号采集模块、第三物理信号采集模块通过钢针固定于平行于齿轮法向量的正方体外壳内侧面;所述钢珠嵌于正方体外壳内,正方体外壳外表面开有小孔,蓝牙模块固定于小孔内。所述钢珠嵌于正方体外壳内。该齿轮结构简单且适用于对稳定性要求高,瞬态响应能力好,适用于不可直接检测的工况齿轮的转速监测。

    基于机械超材料的离子液体柔性应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119123962A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411207305.X

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于机械超材料的离子液体柔性应变传感器及其制备方法。传感器包括两层封装层、流道层以及用于调控流道层的微流道中微柱间隙进而调控离子液体柔性应变传感器的性能的机械超材料结构层,机械超材料结构层封装在封装层中,封装层密封贴合在流道层上,流道层中填充离子液体。首先通过3D打印机和树脂材料打印获得机械超材料结构层;然后通过PDMS混合液制备获得封装有机械超材料结构层的封装层;最后将封装层和流道层相贴合,并填充离子液体溶液,插入导线后封闭,最终制备获得离子液体柔性应变传感器。本发明的柔性应变传感器具有高灵敏度、宽量程、低检测极限和泊松比可调等特点,能够适用于多种场景中应变信号的接收与监测。

Patent Agency Ranking