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公开(公告)号:CN106821274A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710043600.X
申请日:2017-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: A47L23/20
CPC classification number: A47L23/205
Abstract: 本发明公开了一种悬挂式组合烘鞋机,克服了小型烘鞋器一次只对一只或一双鞋烘干、大型烘鞋装置烘干固定量的鞋并需要一定的占地面积的问题,其包括1至20个挂鞋器、支撑架与鼓风装置;支撑架包括上导轨、下导轨、挡水板、进风架、挡水板座与2号挡水板座;上导轨水平地固定在墙壁上,下导轨对称地固定在上导轨下方,1至20个挂鞋器安装在上导轨与下导轨上,相邻2个挂鞋器之间通过其中的接头连接,进风架安装在上导轨与下导轨的左端,进风架中的进风头的左端与鼓风装置中的通风管的右端连接,进风头的右端和1至20个挂鞋器中位于最左端的挂鞋器的接头连接,挡水板采用挡水板座与2号挡水板座固定在下导轨下方的墙壁上,挡水板平行于下导轨。
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公开(公告)号:CN102432297A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110284340.8
申请日:2011-09-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及硼碳氮化钛(Ti(B,C,N))陶瓷粉末材料及其制备方法,其中Ti(B,C,N)陶瓷粉末材料由Ti、B、C和N元素化合形成的化合物,B的原子百分数为0.02~96at%;C的原子百分数为0.04~50at%;N的原子百分数为0.02~82at%;余量为Ti的原子百分数。此化合物含有少量杂质元素,有F、O和Si等,杂质元素的原子总含量小于5%。材料制备方法:压制压坯;配制固体渗硼、固体渗碳剂;配制固体硼碳混合渗剂;压坯装盒;在氨分解气氛或空气中烧结和制粉。该化合物制备原理是利用固体硼碳混合渗剂产生的活性[B]、[C]和氨分解气氛中的[N]原子和Ti粉末反应生成Ti的多元化合物。
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公开(公告)号:CN106821274B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201710043600.X
申请日:2017-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: A47L23/20
Abstract: 本发明公开了一种悬挂式组合烘鞋机,克服了小型烘鞋器一次只对一只或一双鞋烘干、大型烘鞋装置烘干固定量的鞋并需要一定的占地面积的问题,其包括1至20个挂鞋器、支撑架与鼓风装置;支撑架包括上导轨、下导轨、挡水板、进风架、挡水板座与2号挡水板座;上导轨水平地固定在墙壁上,下导轨对称地固定在上导轨下方,1至20个挂鞋器安装在上导轨与下导轨上,相邻2个挂鞋器之间通过其中的接头连接,进风架安装在上导轨与下导轨的左端,进风架中的进风头的左端与鼓风装置中的通风管的右端连接,进风头的右端和1至20个挂鞋器中位于最左端的挂鞋器的接头连接,挡水板采用挡水板座与2号挡水板座固定在下导轨下方的墙壁上,挡水板平行于下导轨。
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公开(公告)号:CN108296628A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810408364.1
申请日:2018-05-02
Applicant: 吉林大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/22 , B23K20/233
Abstract: 本发明公开了一种搅拌摩擦制备大尺寸梯度功能材料方法,本发明的目的在于解决现有制备方法中成本高、能源利用率低、污染大,材料尺寸小、且存在气孔、界面结合不紧密等一系列问题;本发明依靠搅拌摩擦加工过程中的加热、塑化、搅拌、挤压作用将两层或多层不同材质的材料的一部分混合均匀为一层成分不同的材料,在此基础上叠压一层或多层材料,再进行搅拌摩擦加工,从而制得另一层成分不同的材料,通过多次加工,从而形成多层成分不同、结合紧密的梯度功能材料,本发明操作简单、易于控制、环境友好,便于产业化应用。
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公开(公告)号:CN108362399B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201810407280.6
申请日:2018-05-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种测温电缆,为了克服现有技术存在不易安装、容易损坏、难以确定安装深度与安装位置与对整个仓体进行全面、多点监测很难的问题,测温电缆包括N段塑料管、N个金属连接保护套、2根钢丝、三根导线、尖头金属保护套与N个温度传感器;其中:N大于等于5小于等于30;N段塑料管与N个金属连接保护套相间地首尾套装,其中塑料管与金属连接保护套之间采用胶粘,N个温度传感器安装在N个金属连接保护套的温度传感器安装通孔中,三根导线安装在N个金属连接保护套的导线安装通孔与N段塑料管中,N个温度传感器与三根导线并连,2根钢丝安装在N段塑料管与N个金属连接保护套中,尖头金属保护套装在第一个金属连接保护套的右端轴上。
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公开(公告)号:CN108362399A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810407280.6
申请日:2018-05-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种测温电缆,为了克服现有技术存在不易安装、容易损坏、难以确定安装深度与安装位置与对整个仓体进行全面、多点监测很难的问题,测温电缆包括N段塑料管、N个金属连接保护套、2根钢丝、三根导线、尖头金属保护套与N个温度传感器;其中:N大于等于5小于等于30;N段塑料管与N个金属连接保护套相间地首尾套装,其中塑料管与金属连接保护套之间采用胶粘,N个温度传感器安装在N个金属连接保护套的温度传感器安装通孔中,三根导线安装在N个金属连接保护套的导线安装通孔与N段塑料管中,N个温度传感器与三根导线并连,2根钢丝安装在N段塑料管与N个金属连接保护套中,尖头金属保护套装在第一个金属连接保护套的右端轴上。
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公开(公告)号:CN106271697B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610847790.6
申请日:2016-09-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B23Q1/54
Abstract: 本发明公开了一种数控双轴回转工作台,旨在解决现有转台均采用液压锁紧而带来的成本过高的问题,该工作台包括C轴回转部分、A轴摆动部分、1号制动器与2号制动器;A轴摆动部分包括驱动部分与制动部分;驱动部分与制动部分安装在地基上,C轴回转部分安装在驱动部分与制动部分之间,C轴回转部分通过其中的支撑板的一端与制动部分中的制动轴的一端连接,C轴回转部分通过其中的支撑板的另一端与驱动部分的驱动轴的一端连接,制动轴与驱动轴的回转轴线共线;1号制动器安装在支撑板的底面上,1号制动器的连接套固定在C轴回转部分的主轴的下端上,2号制动器安装在制动部分中的支撑座的左端面上,2号制动器的2号连接套安装在制动轴的外端上。
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公开(公告)号:CN108296628B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810408364.1
申请日:2018-05-02
Applicant: 吉林大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/22 , B23K20/233
Abstract: 本发明公开了一种搅拌摩擦制备大尺寸梯度功能材料方法,本发明的目的在于解决现有制备方法中成本高、能源利用率低、污染大,材料尺寸小、且存在气孔、界面结合不紧密等一系列问题;本发明依靠搅拌摩擦加工过程中的加热、塑化、搅拌、挤压作用将两层或多层不同材质的材料的一部分混合均匀为一层成分不同的材料,在此基础上叠压一层或多层材料,再进行搅拌摩擦加工,从而制得另一层成分不同的材料,通过多次加工,从而形成多层成分不同、结合紧密的梯度功能材料,本发明操作简单、易于控制、环境友好,便于产业化应用。
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公开(公告)号:CN106271697A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610847790.6
申请日:2016-09-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B23Q1/54
Abstract: 本发明公开了一种数控双轴回转工作台,旨在解决现有转台均采用液压锁紧而带来的成本过高的问题,该工作台包括C轴回转部分、A轴摆动部分、1号制动器与2号制动器;A轴摆动部分包括驱动部分与制动部分;驱动部分与制动部分安装在地基上,C轴回转部分安装在驱动部分与制动部分之间,C轴回转部分通过其中的支撑板的一端与制动部分中的制动轴的一端连接,C轴回转部分通过其中的支撑板的另一端与驱动部分的驱动轴的一端连接,制动轴与驱动轴的回转轴线共线;1号制动器安装在支撑板的底面上,1号制动器的连接套固定在C轴回转部分的主轴的下端上,2号制动器安装在制动部分中的支撑座的左端面上,2号制动器的2号连接套安装在制动轴的外端上。
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公开(公告)号:CN102432297B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110284340.8
申请日:2011-09-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及硼碳氮化钛(Ti(B,C,N))陶瓷粉末材料及其制备方法,其中Ti(B,C,N)陶瓷粉末材料由Ti、B、C和N元素化合形成的化合物,B的原子百分数为0.02~96at%;C的原子百分数为0.04~50at%;N的原子百分数为0.02~82at%;余量为Ti的原子百分数。此化合物含有少量杂质元素,有F、O和Si等,杂质元素的原子总含量小于5%。材料制备方法:压制压坯;配制固体渗硼、固体渗碳剂;配制固体硼碳混合渗剂;压坯装盒;在氨分解气氛或空气中烧结和制粉。该化合物制备原理是利用固体硼碳混合渗剂产生的活性[B]、[C]和氨分解气氛中的[N]原子和Ti粉末反应生成Ti的多元化合物。
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