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公开(公告)号:CN111205656A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010021454.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C08L91/06 , C08L83/04 , C08L93/04 , C08L25/06 , C08L89/00 , C08L5/00 , C08L23/08 , C08K3/04 , B22C7/02
Abstract: 本发明公开了一种填料模型材料及其制备方法。这种填料模型材料包括以下质量百分比的组分:矿物蜡30%~50%,天然蜡10%~20%,增粘树脂10%~30%,胶体电解质5%~15%,高分子聚合物1%~5%,大豆粉10%~30%。本发明的填料模型材料具有表面光洁度高,收缩小,强度大,热膨胀系数小,灰分低的优点,可满足大型熔模铸件和较复杂的机械铸件等高表面质量和高尺寸精度的要求。
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公开(公告)号:CN109826708A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201811642723.6
申请日:2018-12-29
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明属于储能系统技术领域,特别涉及一种先进分布式多联供的压缩空气储能系统及应用方法,所述压缩空气储能系统为分布式多联供系统,包括供电模块、供冷模块、供热模块;所述压缩空气储能系统还设有透平,所述供电模块、供冷模块、供热模块通过调节透平转换各个模块工作模式。根据用户不同季节负荷需求,调节压缩空气储能系统中透平入口温度,系统可以提供给用户不同季节的冷、热和电负荷,满足用户不同季节负荷需求,充分利用压缩空气储能系统中的各种品位能量,降低成本,同时提高了能源利用率。
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公开(公告)号:CN109015103A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810954812.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 东莞理工学院
CPC classification number: B23Q11/10 , B05B7/0416 , B05B7/12
Abstract: 本发明涉及加工切削技术领域,具体涉及一种切削液高压雾化装置,包括冷却站、导管、真空压力泵和导流调节器,所述冷却站用于将切削液回流冷却并与导管相连,所述导管用于将冷却站冷却后的切削液导出对工件进行冷却,所述真空压力泵设置于冷却站与冷却站和导管相连,其用于将冷却站内切线液真空抽入导管内导出,所述真空压力泵连接有气管与导管连通,气管供气与导管同时将气体和冷却液在导管上导出形成高压雾化切削液供工件冷却,所述导流调节器设置于导管用于调节导管所导出切削液流量;本发明具有冷却润滑效果好,使切削刀具使用寿命延长、提高生产效果和减少环境污染等优点。
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公开(公告)号:CN111205656B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010021454.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C08L91/06 , C08L83/04 , C08L93/04 , C08L25/06 , C08L89/00 , C08L5/00 , C08L23/08 , C08K3/04 , B22C7/02
Abstract: 本发明公开了一种填料模型材料及其制备方法。这种填料模型材料包括以下质量百分比的组分:矿物蜡30%~50%,天然蜡10%~20%,增粘树脂10%~30%,胶体电解质5%~15%,高分子聚合物1%~5%,大豆粉10%~30%。本发明的填料模型材料具有表面光洁度高,收缩小,强度大,热膨胀系数小,灰分低的优点,可满足大型熔模铸件和较复杂的机械铸件等高表面质量和高尺寸精度的要求。
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公开(公告)号:CN111303488A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010209494.X
申请日:2020-03-23
IPC: C08K9/06 , C08K9/04 , C08K7/18 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K3/38 , C08L83/04 , C08L75/04 , C08L63/00 , C09K5/14
Abstract: 本发明涉及导热材料领域,具体涉及一种改性导热填料及其制备方法,本发明的制备方法,包括如下步骤:步骤一:称取导热粉体和处理剂备用;步骤二:通过送风系统把导热粉体带入喷雾干燥机的干燥室;步骤三:将处理剂溶于乙醇中;步骤四:将步骤三中的处理剂溶液通过送风系统带入喷雾干燥机的干燥室;步骤五:在喷雾干燥机的干燥室烘烤后,既得改性后的导热填料。本发明的改性方法简便、高效、安全,且生产成本低廉,改性后的导热填料,包覆率高,导热效果好;本发明的导热填料,其包覆率高,导热效果好。
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公开(公告)号:CN109133236A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810836756.8
申请日:2018-07-26
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C02F1/16 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/16 , C02F2103/08 , C02F2303/10
Abstract: 本发明涉及能源技术和海水淡化领域,更具体地,涉及一种工业余热驱动喷射式制冷的海水淡化装置及应用方法,所述海水淡化装置包括顺序连接的海水集水池、海水低压储水罐、喷射式制冷系统和淡水储水罐,所述喷射式制冷系统包括用于喷射低压水蒸汽的喷嘴、混合室、扩压管、第一换热器、冷凝器、凝结水泵和发生器,所述海水低压储水罐底部与第二换热器连接,所述混合室与喷嘴、扩压管、海水低压储水罐均连接,所述扩压管、第一换热器、冷凝器、淡水储水罐顺次连接。本发明提供一种工业余热驱动喷射式制冷的海水淡化装置,实现了高效回收利用工业余热,并进行海水淡化提供生活或工业所用的淡水,同时提供用户所需的冷负荷,提高了能源利用率,降低了环境热污染,减少了成本费用。
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公开(公告)号:CN107722313A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711001937.0
申请日:2017-10-24
Applicant: 东莞理工学院
CPC classification number: C08J5/18 , C08J2303/06 , C08K5/103 , C08K9/04
Abstract: 本发明涉及一种低迁移疏水性淀粉基纳米复合薄膜,所述复合薄膜的制备方法如下:S1:将淀粉分散于有机溶剂中并搅拌活化,然后加入酸酐制备疏水性酯化淀粉;S2:将疏水性酯化淀粉与有机改性蒙脱土Dellite 72T分散于有机溶剂中形成悬浊液,加入增塑剂搅拌均匀后倒入模具中,烘干即得所述疏水性淀粉基纳米复合薄膜;其中,S1中,所述淀粉中直链淀粉含量为0.5~82%;所述疏水性酯化淀粉的酯化度大于2.3;S2中,所述疏水性酯化淀粉与有机改性蒙脱土Dellite 72T的质量比为100:1~6。本发明通过调控疏水性酯化淀粉、有机改性蒙脱土与增塑剂之间的相互作用及形成的聚集态结构,使得制备得到的复合薄膜中增塑剂整体迁移的初始释放速率和长期迁移的扩散系数显著降低,减缓增塑剂迁移的效果较好。
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公开(公告)号:CN111205655A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010021262.1
申请日:2020-01-09
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于改性聚碳酸酯的模型材料及其制备方法。这种模型材料包括如下组分:硅烷化碳纳米管改性聚碳酸酯、石蜡、微晶蜡、增粘树脂、增韧剂、光亮剂。这种模型材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备硅烷化碳纳米管改性聚碳酸酯;2)制备基础蜡料;3)制备填料模型材料。本发明的模型材料加入改性的聚碳酸酯填料后,使得模型材料硬度大,强度高,收缩率小,表面光洁度优良。这种基于硅烷化碳纳米管改性聚碳酸酯的填料模型材料综合性能优异,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108566151A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810661044.7
申请日:2018-06-25
Applicant: 东莞理工学院
IPC: H02S20/32 , H02S40/22 , F24S30/455
Abstract: 本发明涉及发电装置技术领域,具体涉及一种高效的自适应太阳能发电装置。本发明的太阳能追踪器通过单片机可控制太阳能电池板上下左右移动,使得阳光能一直垂直照射于太阳能电池板,提高太阳能的转化效率;利用与太阳能电池板适合比例的凸透镜将阳光聚集起来照射到太阳能电池板,可以减少电池板的使用面积,不仅可以降低电池板的制作成本,并且可以提高阳光的吸收效率。
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公开(公告)号:CN208700863U
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201821090928.3
申请日:2018-07-11
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本实用新型涉及淤泥处理技术领域,具体涉及一种智能淤泥处理系统,包括机架,设置于机架上部用于搅拌淤泥的搅拌装置,与搅拌装置相连将淤泥浓缩的浓缩装置,设置于机架位于浓缩装置下方用于将浓缩后淤泥输送的输送装置,设置于输送装置用于将输送过程中淤泥加热干燥的干燥装置,所述输送装置至少设有两组为上下层设置,还包括智能控制装置,所述智能控制装置设置于机架一侧并与搅拌装置、浓缩装置、输送装置和干燥装置电连接;本实用新型采用智能控制对淤泥进行依此搅拌、浓缩、输送、干燥后排出利用,对淤泥处理效果好,可靠性强,智能效果好,方便操作控制。
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