一种注塑制品缺陷自愈调控装置及方法

    公开(公告)号:CN106863731A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710195001.X

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种注塑制品缺陷自愈调控装置及方法,装置主要包括PT监测装置、制品成型缺陷评价判断模块以及模具辅助调压模块,PT监测装置安装在注塑机的合模系统中,该监测装置由压力传感器、温度传感器和数据采集模块组成,可以监测每一个制品在成型过程中模腔内的压力P和温度T,数据采集模块与制品成型缺陷评价判断模块接口相连,将采集到的数据输入到制品成型缺陷评价判断模块中;制品成型缺陷评价判断模块将每一个制品的成型工艺路径与标准成型工艺路径相比对,然后将比对结果输入到模具辅助调压模块中;模具辅助调压模块的模具辅助调压控制器根据比对结果实时调控模腔内的压力,塑化与注射分开的结构可以保证模腔内的压力精度控制得更高。

    微流道分子碰撞原位聚合纤维表面修饰装置及方法

    公开(公告)号:CN106807319A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710168708.1

    申请日:2017-03-21

    CPC classification number: B01J19/2405 B01J19/24 D06B3/02 D06M14/04

    Abstract: 本发明提出一种基于微流道分子碰撞原位聚合纤维表面修饰装置及方法,利用微流道分子碰撞技术将原位聚合的PVC修饰纤维表面,装置包括外壳和转轴,外壳上含有气体入口、液体入口、气体出口、流道上部和液体出口,通过将含有植物纤维、引发剂、水的气、液、固多相体系混合物经过高速旋转流道,与逆流而来的氯乙烯单体进行分子碰撞;流道表面的锯齿形结构使得固液混合物破碎成小液滴,增加了反应接触比表面积。从而实现PVC包覆植物纤维形成植物纤维基复合材料。本发明极大地强化传质传热过程,实现植物纤维基复合材料的有效制备,大大减小设备体积,增加产量及降低成本。

    一种氧化石墨烯改性的LED导热灌封胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106753208A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611023518.2

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明涉及LED电子产品用氧化石墨烯改性的有机硅导热灌封胶及其制备方法。将氧化石墨烯和乙烯基聚二甲基硅氧烷加入真空捏合机中均匀分散,再加入表面改性的导热填料,于温度70‑100 ºC,真空度‑0.07~‑0.09MPa,脱水共混50‑100分钟获得基料。常温下,在基料中加入含氢硅油交联剂和交联抑制剂,充分搅拌20‑40分钟制成A组分;常温下,在基料加入铂催化剂,充分搅拌20‑40分钟制成B组分。再取等重量份A组分和B组份共混均匀,在真空度0.05‑0.07MPa下脱泡6‑12分钟,得到氧化石墨烯改性的LED导热灌封胶。该灌封胶具有合适的粘度,导热系数1.1‑1.4w/m·k,固化产物具有较好的力学性能和电性能,可在常温或者加温固化,可广泛应用于散热要求较高的集成电子元器件、大功率LED芯片、集成电路板和电路模块等的封装。

    一种红外反射复合薄膜
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106680921A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611122064.4

    申请日:2016-12-08

    CPC classification number: G02B5/0816 G02B5/0841

    Abstract: 本发明公开了一种红外反射复合薄膜,由M组单元膜叠加而成,每组单元膜分别具有N个相同的由折射率范围分别为n1和n2的两种聚合物材料A和聚合物材料B组合而成的周期结构,实现对反射红外波段第一能量峰(760nm~940nm)与第二能量峰(940nm~1130nm)红外波段的反射,同时可以缩小周期数量,单元膜反射带中心波长λ取自第一能量峰(760nm~940nm)与第二能量峰(940nm~1130nm),M组单元膜的反射带中心波长值依次为λ1,λ2,…,λM;与之对应的N个单元膜中周期结构厚度依次为:(λ1/4n1)/(λ1/4n2),(λ2/4n1)/(λ2/4n2),…,(λM/4n1)/(λM/4n2)。本发明提出的一种新型红外反射复合薄膜,优点是其膜系设计简单,材料成本低廉。在满足基本反射要求下,尽可能增大不同厚度间的差距,减少每个单元膜的周期数,为薄膜制造提供了很好的依据。

    一种双面静电纺丝制双面绣的装置

    公开(公告)号:CN106638066A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611068742.3

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: D06Q1/10

    Abstract: 本发明公开了一种双面静电纺丝制双面绣的装置,主要包括底板、接收布、喷头、高压源、校准光耦、传动装置和控制电路等,接收布位于两个对称喷头的中间面上,两个对称喷头相对于接收布板面上下以及左右方向处于固定状态,只能沿接收布板面的法线方向移动;接收布能在接收布面方向平行移动;控制电路通过计算静电纺丝泰勒锥的路径,结合双面绣的图案,控制传动装置的移动,从而带动接收布和两个喷头的运动;在接收布与喷头嘴上分别接上高压电源的正负极,并且使用控制电路来控制高压电源的通断。本发明双面静电纺丝制双面绣的装置使用了对称的双喷头静电纺丝装置,相比于传统双面绣其效率和可操控性得到大大提高,同时双面绣的精美程度也极大提高。

    超高分子量聚乙烯塑化注射成型方法及装备

    公开(公告)号:CN106626221A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611126572.X

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: B29C45/03 B29C45/17 B29C45/46 B29K2023/0683

    Abstract: 本发明提出超高分子量聚乙烯塑化注射成型方法及装备,成型方法的具体步骤如下:第一步,两台塑化挤出装置分别对较低分子量聚乙烯和超高分子量聚乙烯进行塑化;第二步,熔融的较低分子量聚乙烯通过分流棱进入口模与芯棒形成的环形流道,在口模出口处与超高分子量聚乙烯形成环形包覆结构,其中超高分子量聚乙烯处于中间,较低分子量聚乙烯位于外表面;第三步,挤出注射连接装置将包覆料由注射装置进入注射模具,成型制品。装置主要由两台塑化挤出装置、口模、挤出注射连接装置、注射装置和注射模具组成。本发明将较低分子量聚乙烯包覆在超高分子量聚乙烯外表面,包覆结构可有效改善物料与流道型腔接触处的摩擦力,解决熔体打滑现象,提高其流动性。

    超细纤维膜静电吸附催化剂的负载插件及其使用方法

    公开(公告)号:CN106622038A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611119181.5

    申请日:2016-12-08

    CPC classification number: B01J8/008 B01J2208/00734

    Abstract: 本发明公开了超细纤维膜静电吸附催化剂的负载插件及其使用方法,负载插件主要包括氯化汞催化颗粒、电吸附超细纤维膜层、催化剂负载层和静电隔离层,氯化汞催化颗粒表面覆盖一层催化剂负载层,催化剂负载层表面覆盖一层静电隔离层,最外层包裹一层电吸附超细纤维膜,电吸附超细纤维膜接电端子放置在管板法兰的两端。使用中,将插件依次排列放置在换热器中,并在管板法兰的两端接通直流电源,电吸附超细纤维膜接电端子放置在管板法兰的两端使电导纤维膜中含有均匀的电荷;最后将混合气体通入到填充氯化汞催化剂插件的换热器中,气体在经过催化剂插件时,与催化剂进行反应。本发明提高了催化剂的使用效率,增加了反应速率,减少了汞的污染和处理。

    一种纳米杂化材料改性的有机硅导热电子灌封胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103865271B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410103369.5

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明涉及电子产品用纳米杂化材料改性的有机硅导热灌封胶及其制备方法。将乙烯基聚二甲基硅氧烷、有机硅纳米杂化材料、表面改性的导热填料加入真空捏合机内,于温度100‑145℃,真空度‑0.07~‑0.09MPa,脱水共混50‑100分钟获得基料。常温下,在基料中加入含氢硅油交联剂和交联抑制剂,充分搅拌20‑40分钟制成A组分;基料加入铂催化剂,充分搅拌20‑40分钟制成B组分。再取等重量份A组分和B组份共混均匀,在真空度0.05‑0.07MPa下脱泡6‑12分钟,得到纳米改性有机硅导热灌封胶。该灌封胶具有较低的粘度,较好的流动性,导热系数0.6‑0.85w/m·k,固化产物具有较好的力学性能和电性能,可在常温或者高温下固化,可广泛应用于电子元器件、集成电路板、电路模块、LED芯片等的封装。

    一种碳纤维可控激光式超高温石墨化装置

    公开(公告)号:CN106521712A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611125979.0

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: D01F9/12

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维可控激光式超高温石墨化装置,主要包括放丝装置、密封装置、炉体、可控激光器、观测摄像机、气阀、气管、微型抽气泵、石英玻璃视窗、超高温红外测温仪、氩气净化机和收丝装置,炉体侧壁碳纤维出入口处有有入口密封和出口密封,入口密封和出口密封有氩气注入口和碳纤维穿过,炉体还有气体出口和氩气入口,气体出口连接气阀、气管、微型抽气泵;微型抽气泵由气管连接在炉体的出气口处;可控激光器的激光头固定在炉体上用来对碳纤维进行超高温加热;超高温红外测温仪可以通过石英玻璃视窗实时测量加热点温度,并将数据传送至控制器,控制器实时控制收放丝装置的速度和可控激光器的功率,从而保证加热区域的温度保持动态平衡。

    一种带有光子晶体膜的太阳能高效利用温室装置

    公开(公告)号:CN106472178A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610935392.X

    申请日:2016-11-01

    CPC classification number: Y02A40/266 Y02P60/124 A01G9/243

    Abstract: 本发明涉及一种带有光子晶体膜的太阳能高效利用温室装置,由墙体、绿色植物以及分光聚光系统、集热系统、太阳跟踪系统组成。分光聚光系统通过光子晶体膜使太阳光谱中红蓝光透过供给植物生长,其余光质被反射聚焦到集热系统;集热管内流动介质吸收太阳能并以热能形式存储利用;太阳跟踪系统根据日出日落规律,由可调速电机带动分光聚光装置作百叶窗式角度联动调整,使光子晶体膜始终正对太阳直射方向,同时,根据不同季节太阳高度角变化规律,对弧形板与地面夹角进行阶梯式调整。本发明通过光子晶体膜分光作用实现种植与集热于一体,并时刻保持阳光直射,实现太阳能高效利用,减少作物水分蒸发。

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