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公开(公告)号:CN110192753A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910489245.8
申请日:2019-06-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: A47G19/22
Abstract: 本发明公开了一种多功能不倒杯,包括储药杯盖、杯体和尺寸可调不倒杯座,储药杯盖包括药盖、药盒和药盒底座,药盒通过隔板组件分装存储药物,药盖与药盒螺纹连接,药盒底座固定于药盒底部,与杯体上杯口螺纹连接,尺寸可调不倒杯座包括可伸缩杯体锁紧装置和负压固定底座,旋转驱动转环,可伸缩锁紧板内缩或外展,可固定不同尺寸的杯子,负压固定底座包括吸盘、气囊和密封环,转动密封环,使堵住下通气孔C,按压吸盘于支撑平台上同时挤压气囊,吸盘空腔内产生负压,负压固定底座吸附固定于支撑平台上,转动密封环,使下通气孔C打开,空腔内外气压一致,吸附解除。本发明集储药、固定不同尺寸杯子和防倾倒于一体,功能多样,适用范围广。
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公开(公告)号:CN110179279A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910541673.0
申请日:2019-06-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种防护床,包括第一床板、第二床板、床支架、防护栏、Z型杠杆和U型限位器,第二床板固定在床支架上,U型限位器固定在床支架的一侧,第一床板伸入进U型限位器开口内,U型限位器开口内竖直设置有弹簧,下端中心处设置有通孔,第一床板下表面处固定有第一支杆,第一支杆穿过弹簧和通孔伸入第一床板下部;防护栏为可变形结构,固定设置在床支架一侧;第二支杆一端与Z型杠杆中心活动连接,另一端与U型限位器固定连接,Z型杠杆一端与第一床板下表面活动连接,另一端与防护栏中心处活动连接。本装置设计合理,结构简单,通过控制Z型杠杆上下运动,使防护栏抬起或者落下,在防止使用者跌落下床的同时,也方便了使用者上下床。
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公开(公告)号:CN109968407A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910408459.8
申请日:2019-05-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种可隐藏刀头的美工刀,包括刀壳、杠杆、轮子、弹簧及弹簧壳、刀片和直角束边器;刀壳内上部设有凹槽、刀壳内下部设有杠杆和轮子,杠杆的支点通过支点轴连接在刀壳下部,支点轴固定在刀壳内,杠杆能够沿支点自由转动;刀片由多干刀片节组成,每个刀片节的上端设有圆孔,刀壳的凹槽中设有可滑动的第一连接杆,第一连接杆穿过刀片左端刀片节的圆孔,第一连接杆能够带动刀片在凹槽内自由滑动,杠杆左端连接轮子的转轴,杠杆右端设有第二连接杆,第二连接杆穿过刀片右端刀片节的圆孔;在轮子处设有弹簧壳及弹簧,在刀壳下端连接有可打开的直角束边器。本发明可自动隐藏刀头、不用直尺就可以划直线且可以更换刀头。
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公开(公告)号:CN106750179B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710186156.7
申请日:2017-03-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种酶解木质素制备环氧树脂的方法,包括以下步骤:通过熔盐水合物对酶解木质素进行解聚处理,提高其酚羟基含量,温度控制在90~140℃,保温反应1~5h,采用抽滤、水洗等方法纯化解聚产物;然后将解聚酶解木质素溶于环氧氯丙烷中,加入相转移催化剂,升温至60~100℃,加入碱性溶液,反应2~4h,调节产物pH至中性,减压蒸馏,水洗,干燥得棕褐色解聚酶解木质素基环氧树脂固体粉末。本发明制备方法采用的原料纯度高,较好保留了木质素的化学活性,改性过程环保无毒,改性效果好,工艺简单,具有广泛的应用前景,可操作性强。
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公开(公告)号:CN109277712A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811458960.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本技术提供一种用于带锯条焊齿机的焊接机构,用于夹持合金齿块、将合金齿块与齿根对接、作为焊接电路的组成部分施焊;包括固联在台座上的焊接机构支架,移动设置在焊接机构支架上的线模组,固联在线模组上的中间长板,移动设置在中间长板下端、用于夹持合金齿块、将合金齿块与齿根对接并施焊的焊钳,设置在中间长板上端的顶端螺栓支架,设置在焊钳上端的限位装置,设置在顶端螺栓支架顶端的接近开关,移动设置在顶端螺栓支架上的顶杆,在顶端螺栓支架和顶杆之间设置的调压装置;在焊钳上连接有焊接电缆;线模组的移动方向与锯齿的方向平行;钳板下端的尖端组成合金齿块夹头,在合金齿块夹头上开设用于夹紧合金齿块的卡持槽。
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公开(公告)号:CN108329449A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810149953.2
申请日:2018-02-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种半纤维素聚氨酯硬泡及其制备方法,所述的半纤维素聚氨酯硬泡,在其制备原料中含有半纤维素聚醚;所述的半纤维素聚醚,以粘胶纤维回收的半纤维素和多元醇为复合起始剂,在溶剂、胺类或碱金属类催化剂作用下,与环氧丙烷或环氧丙烷与环氧乙烷混合物进行嵌段或无规共聚而制得。本发明采用半纤维素聚醚多元醇替代部分4110A,可降低PU硬泡成本,提高PU硬泡品质,并实现了半纤维素废弃物的高效利用,大大降低了粘胶纤维生产的半纤维素废弃物对环境的污染,符合绿色化学的理念。
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公开(公告)号:CN108102079A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711441203.4
申请日:2017-12-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域。本发明公开了聚L‑乳酸葡萄糖共聚物材料的制备方法。将原料L‑乳酸和葡萄糖投入反应釜中,葡萄糖与L‑乳酸的质量比为0.5/99.5~35/65,在150℃下常压反应0~4h,然后在10~50mm汞柱压力下反应1~4h,加入反应物总质量0.01~6.0%的锡盐与磺酸化合物混合组成的催化剂,升高温度至160~200℃,在0~30mm汞柱压力下,恒温反应2~12h。所得的产物用三氯甲烷溶解、沉淀分离、真空干燥后,得到聚L‑乳酸葡萄糖共聚物,聚L‑乳酸葡萄糖共聚物的相对分子质量为4000~180000,其中葡萄糖链段的含量为0.5~35.0%。
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公开(公告)号:CN107715169A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711102440.8
申请日:2017-11-07
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: A61L24/08 , A61L24/0015 , A61L24/046 , A61L2300/216 , A61L2300/416 , A61L2300/622 , C08L5/04 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种载含紫杉醇的PLGA纳米微球的海藻酸钠复合栓塞微球及其制备方法,其步骤包括先制备紫杉醇-PLGA纳米微球,再溶解海藻酸钠,将所得悬浮液用气相微流体技术喷至氯化钙溶液中固化,制备成栓塞微球。本发明复合栓塞微球中的海藻酸钠和PLGA均有很好的生物相容性,可被生物降解,使微球起到栓塞效果的同时延长药物的作用时间。
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公开(公告)号:CN105784486A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610292509.7
申请日:2016-05-05
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: G01N3/08 , G01N3/20 , G01N2203/0003 , G01N2203/0017 , G01N2203/0023 , G01N2203/0026 , G01N2203/0252 , G01N2203/0254 , G01N2203/0282 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明专利设计了一种单板弹性模量检测方法,其方法如下所示:S1:初始数据采集、S2:拉伸弹性模量(El)的测量、S3:弯曲弹性模量(Ew)的测量、S4:弯曲弹性模量(Ew)平均值的计算和S5:拉伸弹性模量(El)平均值的计算;通过采用上述方法本发明可以对木/竹质单板的拉伸弹性模量和弯曲弹性模量进行测量,从而使其能够对生产集装箱底板的原材料进行检测,起到了提高产品质量的作用。
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公开(公告)号:CN105603637A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610040433.9
申请日:2016-01-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: D04H1/4258 , D04H1/4334 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D01D5/00 , B01D17/022 , C02F1/40
CPC classification number: D04H1/4258 , B01D17/02 , C02F1/40 , D01D5/003 , D04H1/4334 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明是高效的静电纺丝油水分离纤维膜制备方法,包括:合成聚酰胺酸(PAA),电纺PAA纳米纤维膜以及亚胺化为聚酰亚胺膜(PI);制备醋酸纤维素(CA)纳米纤维膜;同轴电纺CA-PAA并亚胺化为CA-PI;合成苯并噁嗪单体(BAF-tfa);BAF-tfa以及BAF-tfa/二氧化硅纳米粒子(SiO2NPs)原位固化CA、PI、CA-PI纳米纤维膜;油水分离实验。优点:通过对纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、具有高的油水分离流量和分离效率的CA-PI纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。
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