基于玻璃基微通道弯曲韧性的网络成型装置及成型方法

    公开(公告)号:CN106082606A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610388593.2

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: C03B23/047 C03B23/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于玻璃基微通道弯曲韧性的网络成型装置,包括用于夹持圆直的玻璃基微通道的夹持槽道、弹性压板、第一运动平台和第二运动平台,所述玻璃基微通道通过弹性压板压紧在夹持槽道中,所述第一运动平台与成型靠模连接,成型靠模与定位块连接,成型靠模与定位块配合夹持玻璃基微通道的一端,所述第二运动平台与对玻璃基微通道进行加热的加热装置连接;所述第一运动平台和第二运动平台分别与运动控制器连接。本发明的一种基于玻璃基微通道弯曲韧性的网络成型装置及成型方法,针对微米量级玻璃基微通道,通过弯曲成型、软化固定等工艺制备满足需求微通道网络结构,工艺简单可靠且操作便捷,装置结构简单且成本低廉。

    一种高效可靠的水下水质取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN106053136A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610331562.3

    申请日:2016-05-18

    CPC classification number: G01N1/10

    Abstract: 本发明公开了一种高效可靠的水下水质取样装置及取样方法,该装置包括取样品底盘和取水管,所述取样品底盘上设有若干个圆周均布的取样瓶,取样品底盘与取样品底盘转轴连接,取样品底盘转轴与第一电机连接,所述取水管一端位于取样瓶上方,取水管与水泵连接,且取水管安装在刚性支架上。本发明取样瓶底盘可放置多个取样瓶,进行多次连续取样,且后续取样时会自动排除取水管内前一次取样残留水,实现高效、可靠的水下水质取样;取样品底盘的镂空设计,能使残余的水及时排除;抽水完毕后,可直接取回取样瓶,盖好瓶盖,水样不会被二次污染,且方便携带运输。

    一种玻璃微通道弯曲力学性能的测量装置及测试方法

    公开(公告)号:CN105547858A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610008745.1

    申请日:2016-01-07

    CPC classification number: G01N3/20 G01N3/02

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃微通道弯曲力学性能的测量装置及测试方法,该装置包括底座和夹具,所述夹具包含左夹具块和右夹具块,左夹具块和右夹具块通过夹具螺杆安装在夹具机架上,夹具机架位于底座的前端,所述底座的后端安装有竖板,竖板的顶端安装有丝杠支撑座,丝杠支撑座上安装有丝杠,丝杠通过螺纹与丝杠螺母连接,丝杠螺母与运动台连接,丝杠的底端通过联轴器与位于底座内的驱动装置连接,运动台的两侧安装有滑块,竖板上设有与滑块配合的滑轨,所述运动台与传感器一端固定连接,传感器的另一端与压头连接。本发明首次将三点弯曲原理运用于测量玻璃非晶体材料弯曲性能,可测量直径在微米级别的玻璃微通道试样的弯曲性能。

    基于玻璃基微通道弯曲韧性的网络成型装置及成型方法

    公开(公告)号:CN106082606B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201610388593.2

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于玻璃基微通道弯曲韧性的网络成型装置,包括用于夹持圆直的玻璃基微通道的夹持槽道、弹性压板、第一运动平台和第二运动平台,所述玻璃基微通道通过弹性压板压紧在夹持槽道中,所述第一运动平台与成型靠模连接,成型靠模与定位块连接,成型靠模与定位块配合夹持玻璃基微通道的一端,所述第二运动平台与对玻璃基微通道进行加热的加热装置连接;所述第一运动平台和第二运动平台分别与运动控制器连接。本发明的一种基于玻璃基微通道弯曲韧性的网络成型装置及成型方法,针对微米量级玻璃基微通道,通过弯曲成型、软化固定等工艺制备满足需求微通道网络结构,工艺简单可靠且操作便捷,装置结构简单且成本低廉。

    一种玻璃微通道弯曲力学性能的测量装置

    公开(公告)号:CN205352863U

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201620011369.7

    申请日:2016-01-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种玻璃微通道弯曲力学性能的测量装置,该装置包括底座和夹具,所述夹具包含左夹具块和右夹具块,左夹具块和右夹具块通过夹具螺杆安装在夹具机架上,夹具机架位于底座的前端,所述底座的后端安装有竖板,竖板的顶端安装有丝杠支撑座,丝杠支撑座上安装有丝杠,丝杠通过螺纹与丝杠螺母连接,丝杠螺母与运动台连接,丝杠的底端通过联轴器与位于底座内的驱动装置连接,运动台的两侧安装有滑块,竖板上设有与滑块配合的滑轨,所述运动台与传感器一端固定连接,传感器的另一端与压头连接。本实用新型首次将三点弯曲原理运用于测量玻璃非晶体材料弯曲性能,可测量直径在微米级别的玻璃微通道试样的弯曲性能。

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