射频等离子体改性快速制备酶解木质素基富氮活性炭方法

    公开(公告)号:CN107089659B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710259332.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明是射频等离子体改性快速制备酶解木质素基富氮活性炭方法,属于生物质材料领域。其工艺是采用碱性水溶液萃取法对取自于生物燃料乙醇工业化生产线的酶解木质素进行提纯,再经筛选、炭化、KOH活化后得到酶解木质素基活性炭,用氮等离子体对其进行改性后与聚四氟乙烯乳液和乙炔黑混合、碾压、干燥,压制在泡沫镍上制得电极片,将电极片真空浸渍于KOH电解质溶液中,最后与聚乙烯隔膜、集电极、聚四氟乙烯保护外壳以及引线组装成超级电容器。经氮等离子体处理后,在2~10分钟内使酶解木质素基活性炭的比表面积提高5~30%,微孔比例增至95%以上,氮元素含量提高4~12倍,用其制备的超级电容器比电容较处理前提高20~60%。

    一种便于连接的竹筒端头的制作方法

    公开(公告)号:CN109808007A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910223436.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种便于连接的竹筒端头的制作方法,将新鲜圆竹端部竹壁定厚及开槽等分加工,然后在温度为130~180℃的饱和蒸汽压力罐中,软化和热处理,取出后在固定设备中将其端头一部分竹片向内弯曲形成一定直径规格的环状,同时还有部分竹片向外弯曲形成一平面,并将其固定并干燥,圆竹及压缩固定部分可以达到无裂缝干燥。优点:竹筒及端头尺寸标准化、稳定性好,也便于横向连接。还有防腐、防蛀和防霉功效,这种圆竹部件的生产成本低,加工工艺可控,成型周期短。处理竹筒的直径范围广,与木质材料、金属和塑料冲压件等连接方便且牢固稳定。竹材可使用种类多,用途广,可以广泛用于家居、生活用品、工艺品和竹建筑等,是一种可持续环保材料。

    自泵送流体动压型机械密封

    公开(公告)号:CN103267132B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310201473.3

    申请日:2013-05-28

    CPC classification number: F16J15/3412 F16J15/002 F16J15/342

    Abstract: 本发明涉及一种自泵送流体动压型机械密封,其动环密封端面上开设3组以上的后弯型流体型槽,每一流体型槽由坡槽和平槽组成,出口位于动环密封面的外侧,进口位于动环密封面的中部,并通过动环上的轴向孔道或轴向径向组合孔道与密封腔连通;在动环旋转时,流体型槽中的介质被加速成高速流体,在离心力作用下,向动环外径侧流动而泵送至密封腔内,并在后弯型流体型槽的进口处形成低压区,密封腔内的介质在压差作用下通过动环上与密封腔连通的轴向孔道或轴向径向组合孔道流进后弯型流体型槽中,形成新的自泵送循环;高速流体在被泵出过程中,随着流通截面积的逐渐增大,流速降低,压力增大,形成了一定的开启力;该密封具有良好的自润滑、自冲洗、抗固体颗粒干扰能力和优越的密封性能。

    一种便于连接的竹筒端头的制作方法

    公开(公告)号:CN109808007B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910223436.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种便于连接的竹筒端头的制作方法,将新鲜圆竹端部竹壁定厚及开槽等分加工,然后在温度为130~180℃的饱和蒸汽压力罐中,软化和热处理,取出后在固定设备中将其端头一部分竹片向内弯曲形成一定直径规格的环状,同时还有部分竹片向外弯曲形成一平面,并将其固定并干燥,圆竹及压缩固定部分可以达到无裂缝干燥。优点:竹筒及端头尺寸标准化、稳定性好,也便于横向连接。还有防腐、防蛀和防霉功效,这种圆竹部件的生产成本低,加工工艺可控,成型周期短。处理竹筒的直径范围广,与木质材料、金属和塑料冲压件等连接方便且牢固稳定。竹材可使用种类多,用途广,可以广泛用于家居、生活用品、工艺品和竹建筑等,是一种可持续环保材料。

    一种基于无人机的智能修剪系统和方法

    公开(公告)号:CN110301248A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910693741.5

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于无人机的智能修剪系统和方法,包括无人机、智能监测系统、智能修剪系统、动力系统和控制系统。本发明的作业全程为智能化修剪,提高了修剪效率和作业自动化程度;通过无人机提取植株实况图像,利用导航技术实现修剪机完成修剪作业,可大量节省人工,降低人工成本,减少生产成本,提高经济效益;计算机制定修剪路径,可保证树形一致;采用多图像采集装置,保证树冠密度采集信息的精确性与准确性,并提出用二维激光测距扫描装置辅助图像传感器,该系统功能完整、可靠,便于在林间有效实施作业。

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