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公开(公告)号:CN106438727A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610810983.4
申请日:2016-09-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大数控科技有限公司 , 新光圆成股份有限公司
CPC classification number: F16C41/00 , F16C17/12 , F16C2233/00 , F16C2240/12 , G01L5/0019
Abstract: 一种具有超载报警功能的回转支承,其特征在于:包括回转支承(7),回转支承包括内圈(2)和外圈(1),还包括第一数据采集模块(4)、第二数据采集模块(6)、第一应变片组(1)和第二应变片组(2),所述第一应变片组(1)和第二应变片组180度。本发明公开具有超载报警功能的回转支承,由回转支承,采集模块,应变片组成。采集模块实时处理、显示数据;具有超载报警功能;能根据回转支承的工况设置报警值。该系统具有在线监测回转支承工作时所承受的力,可以监测回转支承的健康状态,为合理维护和监测回转支承提供可靠依据,防止突发事件的发生,避免重大的经济和社会效益损失。(2)对称粘贴在内圈(2),两应变片组角度相差
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公开(公告)号:CN107383386B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710661248.6
申请日:2017-08-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备二维MOFs材料的方法,包括以下步骤:在常温下将有机分子与金属有机骨架材料混合,然后进行研磨或球磨,经洗涤、离心、干燥得到二维金属有机骨架材料。制备二维MOFs的反应条件温和,反应快速,产率高,不需要加入溶剂,且反应过程简单,所需设备简易,可用球磨机实现放大生产。
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公开(公告)号:CN108053946A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711236658.2
申请日:2017-11-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01B13/008 , D01F6/94 , D01F1/09 , C23C14/20 , C23C14/24
CPC classification number: H01B13/008 , C23C14/20 , C23C14/24 , D01F1/09 , D01F6/94
Abstract: 本发明公开的一种可拉伸、低电阻变化的导电纤维的制备方法包括以下步骤:将聚二甲基硅氧烷滴加到水面上,加热处理,然后从水的表面剥离出聚二甲基硅氧烷薄膜,从而制备出聚二甲基硅氧烷薄膜;用金属蒸镀仪在所述聚二甲基硅氧烷薄膜上蒸镀金属膜,作为导电层;把负载有金属膜的聚二甲基硅氧烷薄膜平铺在基片上,卷曲起来制备成所述导电纤维。导电纤维,具有可拉伸、低电阻变化的特点,且制备方法简单、制备条件温和,对柔性电极以及柔性电子的进一步开发、推广具有深远意义。
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公开(公告)号:CN107865654A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711377624.5
申请日:2017-12-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61B5/0408
CPC classification number: A61B5/0408 , A61B2562/125 , A61B2562/14 , A61B2562/164
Abstract: 本发明公开了一种基于皮革制备心电监测干电极的方法,包括以下步骤:在干燥的皮革柔性基底上滴加吡咯单体,吡咯单体均匀铺满所述皮革,再滴加三氯化铁溶液和PTSA溶液,在冰浴条件下放置0.5-4h,得到表面负载有聚吡咯的皮革;将得到的负载有聚吡咯皮革通过纯净水清洗并烘干,得到基于皮革制备心电监测干电极。该方法得到的皮革干电极的自身阻抗比标准商业电极具有更优异的性能。且该皮革干电极,制备方法简单、制备条件温和,对柔性电极以及柔性电子的进一步开发、推广具有深远意义。
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公开(公告)号:CN106028615B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610627592.9
申请日:2016-08-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明是一种大面积低温等离子体发生装置,其结构包括控制电路、高压电源、阻抗匹配器、绝缘手柄、高压母接头、高压电极、待处理物;其中,高压电源的输出口负极接地,高压电源的输出口正极与阻抗匹配器的输入端相连;阻抗匹配器的输出端通过高压导线与绝缘手柄内部的高压母接头的一端相连;高压母接头的另一端与高压电极相连;高压电源和市电之间接有控制电路。优点:1、整体装置结构紧凑,装置成本可控,故障率较低,工作稳定性高,操作灵活、安全;2、能满足不同的处理需求,实现大面积的等离子体处理;3、能在室内开放环境中产生的低温等离子体。
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公开(公告)号:CN106925085A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710212587.6
申请日:2017-04-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01D53/32
CPC classification number: B01D53/323 , B01D2251/10 , B01D2251/104 , B01D2257/70 , B01D2258/02 , B01D2259/818
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型低浓度有机废气处理装置,其结构包括金属线、金属圆筒、内气隙、开口、外气隙、绝缘介质层、金属网、开孔密封塞、密封塞、进气口、出气口、脉冲电源;其中金属线设于金属圆筒内部,金属圆筒设于绝缘介质层内部并连接电源高压端;金属圆筒与金属线之间设有内气隙,与绝缘介质层之间设有外气隙,右上端设有开口;金属网紧贴绝缘介质层外部并连接电源低压端;两个密封塞分别嵌入金属圆筒与绝缘介质层的两端;进气口、出气口分别接于开孔密封塞上的进气孔和出气孔。优点:(1)缩小装置尺寸,降低成本,提高空间利用率;(2)加强电场强度,提高电能利用率;(3)方便拆装和检查维修,提高安全系数。
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公开(公告)号:CN106910580A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710294910.9
申请日:2017-04-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01B19/04
CPC classification number: H01B19/04
Abstract: 本发明提出的是一种绝缘子表面等离子体憎水性改性一体化处理方法,其特征是包括以下步骤:(1)绝缘子表面等离子体清洁处理;(2)绝缘子表面等离子体憎水性改性处理。本发明的优点:1)提高了绝缘子表面憎水改性的处理效率和处理效果;2)实现了快速的绝缘子表面干式清洁,提高了憎水性成分与绝缘子表面的结合强度;3)提高了绝缘子表面憎水性能,尤其是在强电场、和光照环境中表面憎水性的稳定性和持久性;4)满足了一体化的绝缘子表面憎水改性处理需求;提高了绝缘子表面等离子体憎水性改性工艺的连续性、稳定性和均匀性;提高了整体工艺的环境友好性。
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公开(公告)号:CN110404171B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201910705659.X
申请日:2019-08-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61N1/44
Abstract: 本发明公开了保健设备技术领域的用于足部干式灭菌的一体式柔性等离子体装置,由高压电源模块、两组等离子体灭菌单元和收卷垫组成,两组等离子体灭菌单元分别为右脚等离子体灭菌单元和左脚等离子体灭菌单元,高压电源模块和两组等离子体灭菌单元均固定于收卷垫的同一面上,高压电源模块位于收卷垫的一端处,两组等离子体灭菌单元位于收卷垫的中间位置,直接在空气中产生低温等离子体,提高了足癣治疗的经济性;融合了柔性印制电路板技术,将金属电极全部埋入处理面内部,提高了表面产生等离子体的均匀性,保障了人体接触的安全性;采用了便携可充电式高压电源激励,通过优化高压电源与等离子体灭菌单元之间的参数匹配,极大地增强了装置的便携性。
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公开(公告)号:CN110420387B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201910705667.4
申请日:2019-08-01
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61N1/44
Abstract: 本发明公开了养生保健技术领域的一种基于大气压柔性低温等离子体的足部干式灭菌装置,包括柔性等离子体装置,由高压电源模块、第一等离子体灭菌单元、收卷垫、第二等离子体灭菌单元组成,高压电源模块、第一等离子体灭菌单元和第二等离子体灭菌单元均固定于收卷垫的同一面上;第一等离子体灭菌单元由柔性等离子体右第一处理面、柔性等离子体右第二处理面和右单元封口组成,第二等离子体灭菌单元由柔性等离子体左第二处理面、柔性等离子体左第一处理面和左单元封口组成;进行等离子体干式灭菌,灭菌完成后关闭高压电源,不消耗任何惰性气体,直接在空气中产生低温等离子体,不仅提高了介质表面产生等离子体的均匀性,还保障了人体接触的安全性。
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公开(公告)号:CN106910580B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201710294910.9
申请日:2017-04-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明提出的是一种绝缘子表面等离子体憎水性改性一体化处理方法,其特征是包括以下步骤:(1)绝缘子表面等离子体清洁处理;(2)绝缘子表面等离子体憎水性改性处理。本发明的优点:1)提高了绝缘子表面憎水改性的处理效率和处理效果;2)实现了快速的绝缘子表面干式清洁,提高了憎水性成分与绝缘子表面的结合强度;3)提高了绝缘子表面憎水性能,尤其是在强电场、和光照环境中表面憎水性的稳定性和持久性;4)满足了一体化的绝缘子表面憎水改性处理需求;提高了绝缘子表面等离子体憎水性改性工艺的连续性、稳定性和均匀性;提高了整体工艺的环境友好性。
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