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公开(公告)号:CN116481263B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211327428.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及微波干燥技术领域,且公开了一种谷物微波干燥方法,包括谷物湿度检测、谷物解析、谷物吸附、谷物干燥四个步骤。本发明通过预干燥的解析过程,使得谷物中含水量大于选择的平衡水分的部位水分蒸发出去,减少谷物中最大含水量值,在预干燥的吸附过程,使得谷物中含水量低于选择的平衡水分的部位吸收水分,提高谷物中最小含水量值,从而降低谷物中含水量的差异,提高谷物中含水量的均匀性,避免在正常干燥过程中出现谷物由于含水量分布不均造成的谷物局部干燥过度的问题,提高干燥后的谷物的质量。
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公开(公告)号:CN116793024A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310886602.0
申请日:2023-07-19
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种新型微波真空干燥箱,包括干燥室、微波电源和机箱,所述机箱的内部设置有干燥室,所述干燥室的内部横向安装有微波屏蔽板,所述干燥室的内壁设置有用于均匀加热的旋转机构,所述微波屏蔽板的下方设置有转盘电机,且转盘电机输出端通过联轴器安装有贯穿微波屏蔽板的物料托盘,所述干燥室内部的底端安装有微波电源,所述干燥室内部的底端设置有真空泵,所述干燥室采用聚四氟乙烯隔板制成,该装置具有通过旋转的方式进行工作发射微波,使得微波源端口之间的旋转速度对端口间的互耦和加热均匀性的影响,旋转结构的加热均匀性明显提高。
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公开(公告)号:CN116481263A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211327428.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及微波干燥技术领域,且公开了一种谷物微波干燥方法,包括谷物湿度检测、谷物解析、谷物吸附、谷物干燥四个步骤。本发明通过预干燥的解析过程,使得谷物中含水量大于选择的平衡水分的部位水分蒸发出去,减少谷物中最大含水量值,在预干燥的吸附过程,使得谷物中含水量低于选择的平衡水分的部位吸收水分,提高谷物中最小含水量值,从而降低谷物中含水量的差异,提高谷物中含水量的均匀性,避免在正常干燥过程中出现谷物由于含水量分布不均造成的谷物局部干燥过度的问题,提高干燥后的谷物的质量。
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公开(公告)号:CN115320198A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210950909.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/06 , B32B27/12 , D04H1/4218 , D04H1/425 , D04H1/4291 , D04H1/4382
Abstract: 本发明公开一种质轻、环保可代替玻璃纤维的聚丙烯基汽车用复合材料,属于复合材料技术领域。所述复合材料是由湿法非织造布与聚丙烯膜复合而成;所述湿法非织造布由大麻纤维、玻璃纤维以及聚丙烯纤维混合而成,其中,大麻纤维与玻璃纤维质量比为(2‑8):(8‑2)。该复合材料利用湿法非织造工艺制备预成型体,并利用混杂及自增强手段,提高聚丙烯对预成型体材料的浸润性能,进而提高复合材料的机械性能。
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公开(公告)号:CN118165541A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410358801.9
申请日:2024-03-27
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种预成型体及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。热塑性复合材料由预成型体与基体树脂为原料制备而成;其中,所述预成型体的原料包括碳纤维和麻基纤维。本发明以短切纤维碳纤维和麻基纤维为原料,通过调控原料的掺量、配比以及纤维长度,制备得到可以与基体树脂复合的预成型体,使得制备得到的复合材料力学性能得到提升。
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公开(公告)号:CN118932721A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411226803.9
申请日:2024-09-03
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种通过构建“砖‑泥”结构复合层对碳纤维进行改性的方法,属于碳纤维改性技术领域。本发明依次对碳纤维进行磁控溅射表面改性处理和多巴胺聚合表面改性处理,分别利用磁控溅射碳粒子膜层的结构特点和聚多巴胺的粘附特性,在碳纤维表面构建具有“砖‑泥”特点的层级界面体系结构,具有“砖‑泥”结构的碳/聚多巴胺层级界面体系使得碳纤维兼具高强度和高韧性,且对树脂基体的润湿性优异,可有效提高碳纤维与基体树脂的界面强度。将利用本发明的复合改性方法制得的改性碳纤维作为增强体制备复合材料,可获得具有高强韧性、综合力学性能优异的碳纤维复合材料。
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公开(公告)号:CN114213760A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210032180.6
申请日:2022-01-12
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种大麻‑椰壳混杂聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料制备技术领域。该复合材料以植物纤维为增强纤维,以聚丙烯为基体;植物纤维由大麻纤维与椰壳纤维按照0:1‑7:3的质量比混杂得到;植物纤维和聚丙烯的质量比为3:7。制备方法为:首先对大麻纤维和椰壳纤维进行碱处理;然后将碱处理后的大麻纤维和椰壳纤维洗涤至中性,干燥,按照混杂比于聚丙烯基底膜上进行铺层复合,即得复合材料。本发明的复合材料可实现优于玻纤/聚丙烯复合材料的机械性能,具有替代玻纤/聚丙烯复合材料的可行性,同时,该复合材料还具有天然纤维材料固有的质轻、环保等特点,且制备工艺简单,具有极大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN220567650U
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202321873745.X
申请日:2023-07-17
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种微波真空干燥装置,涉及微波干燥设备技术领域,包括干燥箱,所述干燥箱中设有托盘,所述干燥箱内设有微波发射器,所述干燥箱中设有顶棚,所述干燥箱内设有冷凝水排出机构。微波发射器工作对物品进行干燥工作,干燥箱的箱体内的水蒸气粘附在顶棚上,凝结冷凝水后通过冷凝水排出机构排出,从而防止干燥箱中的冷凝水在箱体内壁上凝结滴落在干燥后的物品上,从而使得物品干燥效果更佳。
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公开(公告)号:CN220524483U
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202321900213.0
申请日:2023-07-19
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种微波真空干燥装置,包括干燥室、微波电源和机箱,所述机箱的内部设置有干燥室,所述干燥室的内部横向安装有微波屏蔽板,所述干燥室的内部设置有第一电机,且第一电机的输出端安装有固定转轴,所述固定转轴的底端设置有微波水分仪,所述固定转轴的内部安装有圆盘微波源,所述微波屏蔽板的下方设置有转盘电机,且转盘电机输出端通过联轴器安装有贯穿微波屏蔽板的物料托盘,所述干燥室内部的底端安装有微波电源,所述干燥室内部的底端设置有真空泵,该装置具有通过旋转的方式进行工作发射微波,使得微波源端口之间的旋转速度对端口间的互耦和加热均匀性的影响,旋转结构的加热均匀性明显提高。
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公开(公告)号:CN220728786U
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202322048332.4
申请日:2023-08-01
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本实用新型揭示了一种微波真空干燥装置,装置设有物料室,所述物料室设有舱门,所述物料室内设有具有旋转功能的托盘,所述物料室内的两侧设有微波干燥机构,所述物料室设有真空孔,所述真空孔通过进气管连接物料室外的真空泵,所述真空泵的排气口处安装有消声器。本实用新型微波真空干燥装置在干燥物料时,物料受热均匀、数据测量误差小和实验噪音低等。
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