负载于含铁废渣微粉表面的多壁碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN119774592A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411955261.9

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本申请提供了一种负载于含铁废渣表面的多壁碳纳米管的制备方法,属于材料制备技术领域。本申请通过将含铁废渣磁化处理,破碎、碾磨后,与二茂铁或其衍生物混合,同时,掺入额外的碳源和电弧诱导剂,再微波处理,电弧诱导剂在微波作用下产生电弧效应,使体系中的温度瞬间高达1000℃,二茂铁或其衍生物在高温下分解成纳米铁原子和碳氢类化合物,纳米铁原子在磁力作用下吸附在含铁废渣表面并生成铁碳相,催化碳氢类化合物生成多壁碳纳米管,并负载于磁化后的含铁废渣微粉表面,额外的碳源的引入一定程度上促进生长出的多壁碳纳米管质量更均匀。本发明的制备方法简单易行,成本低廉且在水泥基材料中具有良好的分散性,可大规模用于土木工程等行业。

    一种便携式水果采摘器
    42.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108811745B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201810715670.X

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明公开一种便携式水果采摘器,回形滑槽块中设有若干个开口朝上的果柄夹,该果柄夹用于夹紧果柄;第一滑槽块上端设有锁紧挡块,该锁紧挡块靠近上斜滑槽块,且锁紧挡块用于锁紧果柄夹;锁紧挡块上方设有一个开口朝上的剪刀,该剪刀安装在空心支撑杆顶部;下斜滑槽块处设有解锁顶块,该解锁顶块靠近第二滑槽块,且解锁顶块用于解锁果柄夹;控制机构用于控制剪刀剪切,同时能推动第一滑槽块中的果柄夹向上移动。本案利用本案采摘水果时只接触果柄,运输时也不接触水果的果肉,不仅能保证水果的采摘质量,便于后续水果的保存和运输,而且本案的空心支撑杆长度较长,这样就使得采摘范围长,作业范围广,大幅提高了采摘效率,并能有效降低劳动强度。

    一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵

    公开(公告)号:CN108180135B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201810196210.0

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵,包括单向出口阀、单向入口阀、阀盖、泵腔、缓冲腔道、弹性球、密封圈、振动薄膜、上平板、放大机构、压电叠堆、压电叠堆电极、支架和下平板;本发明将振动薄膜正下方的上平板加工出缓冲腔道,并在缓冲腔道内置若干橡胶质地的弹性球,使得振动薄膜振动使泵腔容积压缩时可承受更大压力进一步扩大容积,增大时具备更大的缓冲驱动力,减少泵腔体容积大变化量时所需的较大驱动电压的负担;又由于微位移放大机构采用二级对称式柔性铰链机构,因此具有放大机构功率较高,消除纵向耦合误差的优点。

    基于微压电泵热驱动耦合精确控制的微针经皮给药系统

    公开(公告)号:CN112933392A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110269723.1

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 一种基于微压电泵热驱动耦合精确控制的微针经皮给药系统,所述基于微压电泵热驱动耦合精确控制的微针经皮给药系统包括微压电泵、管道、圆台形空心微针、导线、电源、第一储药腔体以及第二储药腔体,所述微压电泵由压电振子和微压电泵腔体组成,所述微压电泵腔体的侧部开设有V状进液孔,底部开设有Y状出液孔。本发明的基于微压电泵热驱动耦合精确控制的微针经皮给药系统,可精准控制药液流量,锥形无阀进(V型)出(Y型)液孔既能防止药液大量回流,又能增快药液进入到微针端,采用圆台形空心微针,既能防止针尖断裂留在生物体,又能更好的释放药物,采用压电片和金属加热结构配合控制微压电泵,泵的工作稳定,能保证给药效率。

    一种可多形状双向弯曲的压电悬臂梁及其应用和调整方法

    公开(公告)号:CN111342698A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010227329.7

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种可多形状双向弯曲的压电悬臂梁,包括悬臂梁和多个压电驱动器组件,悬臂梁的两侧交替错开布置有多个压电驱动器组件,多个压电驱动器组件可驱动所述悬臂梁产生多形状双向弯曲。本发明还提供了一种可多形状双向弯曲的压电悬臂梁的应用,所述压电悬臂梁可用于曲线通道。本发明还提供了一种可多形状双向弯曲的压电悬臂梁的调整方法,上金属电极上加载的电压极性与悬臂梁上加载的电压极性相反。本发明还提供了另一种可多形状双向弯曲的压电悬臂梁的调整方法,上金属电极上加载的电压极性与下金属电极上加载的电压极性相反。本发明可根据实际需要进行多形状双向弯曲且可应用于狭窄的曲线通道,如人体器官中的穴道(如耳道、鼻腔)中。

    一种铜尾矿矿物掺合料
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111116071A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201910957039.5

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种铜尾矿矿物掺合料,由铜尾矿渣制成,以质量百分比计,所述铜尾矿渣包含:SiO2,50.64~69.91wt%;Al2O3,13.79~20.45wt%;Fe2O3,6.05~10.34wt%;K2O,3.04~4.79wt%;CaO,2.11~5.67wt%;MgO,1.27~2.13wt%;SO3,0.11~1.16wt%;Na2O,0.18~0.26wt%;CuO,0.13~0.16wt%;Ag2O,0.01~0.03wt%。根据本发明,其通过增加铜尾矿渣的含量,作为粉煤灰在水泥混凝土、水泥砂浆中的替代品,进一步降低了水泥混凝土的生产成本,既解决了环境污染问题,又提高了水泥混凝土的回报利润。

    地下工程围岩位移实时观测装置

    公开(公告)号:CN107314734B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710544794.1

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明涉及地下工程监控量测装置领域,具体提供了一种地下工程围岩位移实时观测装置,包括位移传递杆、与位移传递杆连接的内部锚固端头,位移传递杆还与围岩内部位移数据获取装置连接,围岩内部位移数据获取装置包括支架、激光发射接收立柱、反射镜装置;反射镜装置铰接于支架和位移传递杆左端之间;激光发射接收立柱包括激光发射器、激光传感器、显示器以及沿其纵向所设的长度刻度;所述激光传感器、显示器分别与微处理器信号连接,微处理器与无线通信模块信号连接,无线通信模块与监控主机无线信号连接。本发明能够实时精确的监测地下工程围岩内部位移数据,并能够将位移数据实时传输到远端的监控室的监控主机,以便工程人员实时进行监控。

    一种基于压电叠堆的高精度螺丝刀

    公开(公告)号:CN106914849B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710248277.X

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于压电叠堆的高精度螺丝刀,属于一种螺丝拧紧工具。它包括刀头槽、螺杆、密封圈、滑动轴承、螺杆套、压电叠堆电极、压电叠堆、推力轴承、质量块、螺丝刀壳体、复位弹簧;本发明采用压电叠堆作为驱动源,压电叠堆是精密驱动元件,压电叠堆的输出位移和输出应力受加载在压电叠堆电极上的电压控制,高精度螺丝刀采用压电叠堆作为驱动源,利用压电叠堆的逆压电效应和微米级别的高分辨率输出位移,通过改变加载在压电叠堆电极上的电压,控制压电叠堆的输出位移和应力,螺杆将具有高分辨率位移输出和高精度控制的输出应力,实现了螺丝刀刀头拧入深度的高精度控制以及提高了螺丝刀拧转力控制精度。

    一种减力拉杆箱
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108813865A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810742341.4

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明提供了一种减力拉杆箱,包括箱体框架、包覆在箱体框架上的箱体、安装在箱体背面上且与箱体框架连接的移动拉杆、对称地安装在箱体外底部两侧的三角轮结构、安装在箱体内底部的电驱助力结构以及安装在箱体背面的减力支撑结构,所述电驱助力结构包括控制电路、传动轴、调速按钮、蓄电池、电动机以及驱动轮,所述驱动轮包括三角轮结构上的滚轮和安装在滚轮上的无刷电机,所述调速按钮可通过控制电路、蓄电池、电动机及无刷电机控制传动轴和滚轮的转速及旋转方向,所述箱体框架包括矩形框架和箱体伸缩拉杆,所述箱体包括上箱体、下箱体和连接上下箱体的拉链。本发明可改变储物容量,轻松拖动,方便上下楼梯。

    一种水果采摘方法
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108811746A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810716995.X

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明公开一种水果采摘方法,其特征在于包括如下步骤:步骤a:设计一款便携式水果采摘器,该便携式水果采摘器中第一滑槽块的两个槽壁上对应设有防退结构,该防退结构用于防止第一滑槽块中的果柄夹向下移动。本方法所用的采摘器通过控制机构能控制剪刀剪切,同时能推动第一滑槽块中的果柄夹向上移动,第一滑槽块上端的果柄夹夹紧成熟水果的果柄,且剪刀将果柄从水果上剪断,夹紧有果柄的果柄夹先经过上斜滑槽块;利用本采摘方法采摘水果时只接触果柄,运输时也不接触水果的果肉,不仅能保证水果的采摘质量,便于后续水果的保存和运输,而且本案中采摘器的空心支撑杆长度较长,这样就使得采摘范围长,作业范围广,大幅提高了采摘效率,并有效降低劳动强度。

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