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公开(公告)号:CN119638424A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411886951.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622 , C04B35/83 , C04B35/63 , C04B35/632 , C04B35/634 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及阻燃型电磁屏蔽材料的技术领域,公开了一种基于废弃生物质材料的阻燃耐火型电磁屏蔽炭复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、将膨胀型阻燃剂与废弃生物质材料混合,加水并进行超声分散,所得混合液通过喷涂的方式负载于织物上,之后干燥,得到改性织物基复合材料;S2、将S1制备的改性织物基复合材料夹在两块石英板中间,一同进行炭化,得到阻燃耐火型电磁屏蔽炭复合材料。本发明以膨胀型阻燃剂与废弃生物质材料为原料快速高效制备得到炭织物基复合材料,相较于传统炭化材料,制备步骤简单、无惰性气体要求,且在具有良好的阻燃性能的同时可在火焰环境下维持良好的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN107308992B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201710728056.2
申请日:2017-08-23
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化纤维网,由光催化复合纤维材料和框架组成;所述光催化复合纤维材料由光催化涂料涂覆在复合纤维材料表面制备而成。本发明以复合纤维材料为基体,利用复合纤维材料比表面积大的特点,提高光催化效率;并且本发明的光催化涂料中包括溶胶,溶胶和光催化剂可以在复合纤维材料表面形成自组装三维堆叠结构,提高空气中有机污染物与光催化剂的接触面积,还能增强催化剂与复合纤维材料之间的作用力,使催化剂不易脱落。本发明提供的光催化纤维网光催化效果好,可高效降解空气中的挥发性有机污染物,在空气净化装置中有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN107469866B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201710740068.7
申请日:2017-08-23
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供了一种三维立体光催化复合体系,包括光催化仿真草和复合在光催化仿真草根部的光催化纤维材料。本发明的光催化仿真草和光催化纤维材料由光催化涂料涂覆在仿真草和纤维材料表面制备而成,光催化涂料中包括催化剂和溶胶,溶胶和光催化剂可以在基材表面形成自组装三维堆叠结构,可以提高有机污染物与光催化剂的接触面积,从而提高光催化剂的利用效率;并且溶胶的加入使得光催化剂与基材之间形成隔离层,避免了光催化剂腐蚀基材的现象,还能增强光催化剂与基材之间的作用力,使光催化剂颗粒不易脱落。
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公开(公告)号:CN107469866A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710740068.7
申请日:2017-08-23
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供了一种三维立体光催化复合体系,包括光催化仿真草和复合在光催化仿真草根部的光催化纤维材料。本发明的光催化仿真草和光催化纤维材料由光催化涂料涂覆在仿真草和纤维材料表面制备而成,光催化涂料中包括催化剂和溶胶,溶胶和光催化剂可以在基材表面形成自组装三维堆叠结构,可以提高有机污染物与光催化剂的接触面积,从而提高光催化剂的利用效率;并且溶胶的加入使得光催化剂与基材之间形成隔离层,避免了光催化剂腐蚀基材的现象,还能增强光催化剂与基材之间的作用力,使光催化剂颗粒不易脱落。
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公开(公告)号:CN105867377A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610228933.5
申请日:2016-04-13
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G05D1/02
CPC classification number: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种农业机械自动导航控制方法,该方法包括如下步骤:(1)GPS接收机实时测得当前时刻农业机械的运动状态数据;(2)采用预瞄控制方法,将运动状态数据与预定义路径数据进行比对分析,推算出横向偏差和航向偏差;(3)通过模糊控制算法进行模糊化,然后将模糊量导入模糊控制器中,得到前轮转角;通过改进型纯追踪算法建立几何模型,从而导求出前轮转角;将两种算法得到的前轮转角合成一个前轮转角;(4)最后根据前轮转角实时对农业机械进行控制,实现路径跟踪。本发明由两种导航方法结合在一起实现自动控制,是稳定性良好,抗干扰能力强,能够提高系统的鲁棒性。两种方法的结合,优势互补,使其满足旱地和水田的作业需要。
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公开(公告)号:CN105332093A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510828537.1
申请日:2015-11-25
Applicant: 浙江理工大学
CPC classification number: D01F8/18 , B01D39/1623 , B01D53/02 , B01D2239/025 , B01D2257/708 , D01D5/003 , D01F8/08 , D01F8/10 , D01F8/16
Abstract: 一种具有过滤及吸附双重功能的仿生复合微纳纤维及其制备方法,它是以活性碳纤维为基本骨架,在活性碳纤维上通过静电纺丝技术将纺丝溶液的纺丝纤维复合在其表面,制得克重为10-100g/m2纺丝纤维层,整个复合微纳纤维的克重为70-340g/m2;所述活性碳纤维种类是酚醛基活性碳纤维、PAN基活性碳纤维、粘胶基活性碳纤维或沥青基活性碳纤维,纤维产品形式是活性碳纤维布和/或活性碳纤维毡,比表面积为600-3000㎡/g,克重为60-240g/m2。它利用静电纺丝技术结合仿生原理,对无刺枸骨具有滞尘能力从结构进行仿生,并且能过滤大气细颗粒物PM2.5和吸附常见挥发性有机污染物等优点。
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公开(公告)号:CN104605532A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510001215.X
申请日:2015-01-03
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 一种仿生复合微纳纤维过滤口罩,包括口罩本体,该口罩本体从外表面到内层依次层叠为第一层、第二层、第三层,其特征在于:第一层为第一无纺布,第二层为芯层,材料为具有过滤及吸附双重功效的仿生复合微纳纤维,第三层为第二无纺布;所述的第二层,仿生复合微纳纤维由纺丝纤维层和活性碳纤维层组成。它可以过滤大气细颗粒物PM2.5及更小级别的颗粒物又能够吸附常见挥发性有机污染物的仿生复合微纳纤维新型口罩,改变了市场上产品功能单一性的状况,弥补了目前产品存在的一些不足。并且仿生复合微纳纤维透气、透湿性好,舒适度高,能更好地满足人们的需求。
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公开(公告)号:CN107469869B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710728063.2
申请日:2017-08-23
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化纤维网的制备方法,通过浸轧法将包含光催化剂和溶胶的光催化浸轧液负载在复合纤维材料上,再通过干燥将其中的溶剂去除,最后使用框架对光催化复合纤维材料加固,得到光催化纤维网。本发明以复合纤维材料为基体,利用复合纤维材料比表面积大的特点,提高光催化剂颗粒在复合纤维材料表面的分散均匀性,从而提高光催化效率;并且本发明的光催化浸轧液中包括溶胶,溶胶和光催化剂可以在复合纤维材料表面形成自组装三维堆叠结构,可以提高空气中有机污染物与光催化剂的接触面积,从而进一步提高光催化剂的利用效率。
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公开(公告)号:CN107353680A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710740067.2
申请日:2017-08-23
Applicant: 浙江理工大学
CPC classification number: C09D1/00 , C08J7/06 , C08J2323/12 , C08J2327/06 , D06M11/46 , D06M2101/32
Abstract: 本发明提供了一种光催化涂料,包括光催化剂、溶剂和溶胶。本发明提供的光催化涂料中包括光催化剂和溶胶,两种物质表面均存在羟基(-OH),二者在接触过程中脱去一个水分子(H2O),形成新的化学键,将涂料喷涂于基体表面后,溶胶和光催化剂可以在基体表面形成自组装三维堆叠结构,可以提高有机污染物与光催化剂的接触面积,从而提高光催化剂的利用效率;并且溶胶的加入使得催化剂与基体之间形成隔离层,避免了催化剂腐蚀基体的现象,还能增强催化剂与基体之间的作用力,有效缓解催化剂从基体上脱落的问题。
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公开(公告)号:CN105706600B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201610203578.6
申请日:2016-04-01
Applicant: 浙江理工大学 , 丹阳市致远塑件有限公司
IPC: A01C15/16
Abstract: 本发明公开了一种方便卸肥的施肥装置,该装置安装在插秧机的后部,包括施肥机框架、用于盛装肥料的肥箱、外槽轮式排肥器、引流袋;肥箱安装于施肥机框架上;所述外槽轮式排肥器安装在肥箱的底部,用于卸肥或进行定量施肥;所述外槽轮式排肥器上部的肥料入口与肥箱的肥料出口相连,外槽轮式排肥器侧部的卸肥口与引流袋相连;所述外槽轮式排肥器下部具有通过橡胶圈连接的排肥管,用于将肥料排放到土壤中。本发明通过外槽轮式排肥器的卸肥口可以巧妙地避免其他部件的相互干涉从而实现排肥器卸肥过程,且该装置简单,易操作。通过引流袋的引流作用进行卸肥,相比其他装置里使用的卸肥管可以简化装置,降低制作成本。
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