一种高压消声排气装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112628597A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011320380.9

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 一种高压消声排气装置,包括第二消声腔体;所述第二消声腔体包括壳体以及设置在所述壳体内并与之同轴的节流芯;所述壳体内壁设有内螺纹,所述节流芯外壁设有与所述壳体内螺纹相配合的外螺纹,并在所述壳体的内螺纹与所述节流芯的外螺纹之间形成气体流动通道,气流从所述壳体的进气端进入并流经所述节流芯后排出所述壳体外。与现有技术相比较,本发明的高压消声排气装置通过壳体与节流芯的内外螺纹相互配合,实现分区减压降噪,螺纹结构可在相同的体积下获得更大的气流接触面积,从而保证减压降噪的同时,紧凑装置结构,而且气流沿着螺旋面流动,因此流动平稳,稳定性好。

    一种塑料恒温应力腐蚀实验装置及方法

    公开(公告)号:CN108072567B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201711298686.7

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种塑料恒温应力腐蚀实验装置及方法,该实验装置包括恒温装置、腐蚀装置、夹持装置、应力加载系统和蠕变检测系统;所述腐蚀装置设于恒温装置内,所述腐蚀装置内装有腐蚀介质,试样浸泡于该腐蚀介质中;所述夹持装置包括上夹具和下夹具,分别夹持试样的上下两端;所述应力加载系统与夹持装置的上夹具连接,以给试样提供应力作用;所述蠕变检测系统与应力加载系统连接,以检测试样在该应力作用下的蠕变变形量。本发明可同时考察温度、应力与介质共同作用下的材料性能变化,且可同时定量检测材料的蠕变变形,有助于材料应力腐蚀规律和机理的研究和应用开发。

    CoNi@C/PVDF复合高效吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111363517A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010301334.8

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种CoNi@C/PVDF复合高效吸波材料及其制备方法。所述制备方法包括:向含有CoNi合金微球的溶液中加入间苯二酚和甲醛水溶液,搅拌均匀,加热,得核壳结构的CoNi@PF微球;将所述核壳结构的CoNi@PF微球烧结,得CoNi@C微球;将所述CoNi@C微球分散于含有PVDF溶液中,搅拌,升温蒸发溶剂。上述方法将PF包覆CoNi合金微球,碳化得到碳包覆CoNi合金微球,通过改变PF与CoNi合金的比例,调控了复合吸波材料的电磁参数,实现了介磁匹配,然后将CoNi@C与PVDF复合制备了具有低密度,不易团聚,具有良好的耐腐蚀性、力学性能和吸波性能的CoNi@C/PVDF复合吸波材料,制备方法操作简单,成本低,便于大规模生产。

    塑料阀门的测试装置及方法、计算机设备

    公开(公告)号:CN107991073B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711159161.5

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种塑料阀门的测试装置及方法、计算机设备,所述塑料阀门的测试装置包括机架、压力测量机构、扭矩测量机构、弯矩机构、温度环境箱、控制机构及一对密封夹具,机架上设有承托杆,所述承托杆的两侧分别设有由第一驱动机构驱动的驱动板,密封夹具用于对待测阀门的两侧进行密封,密封夹具上设有用于与气源连通的气孔,压力测量机构用于检测阀门内的压力及控制所述气孔与气源的通断,所述扭矩测量机构用于对待测阀门的阀杆实施扭转操作,机架、弯矩机构及扭矩测量机构设置在温度环境箱内。能实现阀门的快速安装与准确定位、对阀门进行不同温度及压力下的密封性能与扭矩性能测试,从而能更准确地实现对塑料阀门性能的测试。

    一种用于高质量石墨烯量产的快速剥离石墨的插层剂

    公开(公告)号:CN108640107B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201810738611.4

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明涉及一种用于高质量石墨烯量产的快速剥离石墨的插层剂,包括过渡金属卤盐、氮源物质和有机溶剂;所述过渡金属卤盐、氮源物质和有机溶剂的质量比为(1~10):1:(2~10)。其中,过渡金属卤盐可以与氮源物质或者有机溶剂形成共晶,其熔点低于每一组分的熔点,甚至混合后的插层剂在室温下即为液态,插入石墨形成石墨层间化合物,从而降低了反应温度、制备成本和难度;同时氮源物质与有机溶剂间也可以形成氢键,使得氮源物质与有机溶剂的结合体在石墨烯层间稳定存在,避免制备的石墨烯层间堆积,从而提高了剥离效率与产品质量。且本发明的插层剂在球磨过程中不会发生化学反应,可以通过离心将插层剂与石墨层间化合物分离,分离后的插层剂可循环使用,节能环保。

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