精密样品检测升降台
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107727576A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710992375.4

    申请日:2017-10-23

    CPC classification number: G01N21/01 B25H1/16 G01N2021/0112

    Abstract: 本发明公开了一种精密样品检测升降台,包括:升降台基座、导柱、直线轴承、限位组件、触发组件、载物台、滚珠丝杆副、轴承组件、套筒、电机座、伺服电机、谐波减速机、法兰轴及联轴器。本发明的基座为圆柱中空结构,将驱动单元、导向单元布置于内部,结构紧凑;采用单个大径直线轴承导向,能提高导向精度和运动稳定性;通过销钉和导柱上的长槽配合,限制了导柱的旋转,配合螺母将丝杆的转动转换成导柱的上下运动;本发明的负载力与驱动力共线,能消除偏载现象;选用伺服电机、谐波减速机和滚珠丝杠组合,传动比大、输出扭矩大、传动精度高;本发明的精密样品检测升降台结构紧凑、运动精度高、承载稳定性强,具有很高的推广应用价值。

    精密样品检测升降台
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107727576B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201710992375.4

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种精密样品检测升降台,包括:升降台基座、导柱、直线轴承、限位组件、触发组件、载物台、滚珠丝杆副、轴承组件、套筒、电机座、伺服电机、谐波减速机、法兰轴及联轴器。本发明的基座为圆柱中空结构,将驱动单元、导向单元布置于内部,结构紧凑;采用单个大径直线轴承导向,能提高导向精度和运动稳定性;通过销钉和导柱上的长槽配合,限制了导柱的旋转,配合螺母将丝杆的转动转换成导柱的上下运动;本发明的负载力与驱动力共线,能消除偏载现象;选用伺服电机、谐波减速机和滚珠丝杠组合,传动比大、输出扭矩大、传动精度高;本发明的精密样品检测升降台结构紧凑、运动精度高、承载稳定性强,具有很高的推广应用价值。

    精密样品检测升降台
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207866692U

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201721366557.2

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种精密样品检测升降台,包括:升降台基座、导柱、直线轴承、限位组件、触发组件、载物台、滚珠丝杆副、轴承组件、套筒、电机座、伺服电机、谐波减速机、法兰轴及联轴器。本实用新型的基座为圆柱中空结构,将驱动单元、导向单元布置于内部,结构紧凑;采用单个大径直线轴承导向,能提高导向精度和运动稳定性;通过销钉和导柱上的长槽配合,限制了导柱的旋转,配合螺母将丝杆的转动转换成导柱的上下运动;本实用新型的负载力与驱动力共线,能消除偏载现象;选用伺服电机、谐波减速机和滚珠丝杠组合,传动比大、输出扭矩大、传动精度高;本实用新型的精密样品检测升降台结构紧凑、运动精度高、承载稳定性强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种涂布烘干热风箱
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119926768A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510442587.X

    申请日:2025-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种涂布烘干热风箱,涉及涂布烘干机技术领域。该涂布烘干热风箱,包括:若干烘干单元竖直且相邻单元架空设置,每个烘干单元均设置有热风导向板、左右楔形腔、烘干腔、保温层、架空连接单元等,每个烘干腔中部均设置有温度变送器,楔形腔分布在烘干腔两侧,通过网孔板与烘干腔相连通,楔形腔用于导向热风向上、向内运动;该涂布烘干热风箱,将一体化的烘干箱拆分成多个烘干单元,烘干单元的温度独立控制,通过架空连接单元连接相邻的烘干单元并控制高湿气体的释放量,实现不同湿度等级的湿气分开释放,楔形腔在保证热风向上运动的同时具有垂直涂布方向的风压,破坏涂布表面的边界滞留效应,提高烘干效率。

    一种用于原位表征实验的流延成膜装备

    公开(公告)号:CN118752821A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410740599.6

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于原位表征实验的流延成膜装置,包括主体装置,主体装置包括:成膜腔体;钢带传动系统;探测器组件;倾斜旋转平台,成膜腔体设置在倾斜旋转平台上,倾斜旋转平台可向两侧倾斜;底部运动平台,底部运动平台包括支撑底座组件和滑动框架组件,滑动框架组件可滑动地设置在支撑底座组件上,倾斜旋转平台可倾斜旋转地设置在滑动框架组件上。本发明通过倾斜旋转平台的倾斜使X射线入射到流延膜表面,通过滑动框架组件的滑动使成膜腔体整体移动,以使X射线入射到流延膜的不同点位,本发明实现了对水平布置的钢带传动系统的原位表征实验,从而获取流延成膜过程的结构演化信息,有助于优化流延成膜工艺,开发新的薄膜产品。

    加热装置及其加热方法

    公开(公告)号:CN115289676B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210919080.5

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开一种加热装置及其加热方法,其中,加热装置包括壳体和加热模块;壳体形成有安装腔;加热模块包括主加热组件和辅助加热组件,主加热组件包括主加热件和至少两个主风机,至少两个主风机和主加热件间隔排布于安装腔的一侧腔壁中部;辅助加热组件包括辅助风机、辅助加热件和辅热风道,辅助风道的两端分别连接安装腔一腔壁的沿竖直方向的边缘和中心,辅助加热件设于辅助风道内,辅助风机设于辅热风道靠近安装腔一腔壁的边缘的一侧开口;以及电控模块,电控模块设于壳体内,电控模块与主加热组件和辅助加热组件均电连接。本发明技术方案保证了加热装置的加热区域中心的热风量,加速了腔体内热风流动,提高了加热均匀性和加热效率。

    一种用于原位结构检测的高分子薄膜材料拉伸装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN103018120A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210480426.2

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 本发明提供一种用于原位检测的高分子薄膜材料拉伸装置及其实验方法,该装置主要有高精度的伺服电机,行星齿轮箱、编码器、驱动器、拉力传感器、系统集成化的LabVIEW软件控制系统等组成,采用导轨、精细齿轮和反向丝杆进行传动。通过LabVIEW程序控制电机转速以及转动位移,实现精确的位移和速度拉伸控制。本发明具有体积小、质轻、容易拆卸和安装等优点,非常适合于与同步辐射实验线站、光学显微镜等其他检测设备连用,是研究材料拉伸过程中内部结构变化的一种非常好的装置。

    适用于高分子样品的伸展流变仪、微观结构检测装置及双折射率检测装置

    公开(公告)号:CN119310042A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411670585.8

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本公开提供了一种适用于高分子样品的伸展流变仪,包括:基座;高压腔,安装于基座上,高压腔适用于提供不同的压力环境;两个拉伸辊,平行间隔设置于高压腔内部,样品的两端连接至两个拉伸辊上;驱动组件,适用于驱动拉伸辊转动,以拉伸样品;两个表征窗口,分别设置于高压腔的相对的两个侧壁上,表征窗口适用于允许外部检测光源产生的检测光束透过,以获得在样品处于拉伸过程中的微观结构的变化信息;以及力矩传感器,安装在拉伸辊与驱动组件之间,适用于获取样品在拉伸过程中产生的拉伸力随不同的压力环境而变化的数据。

    一种流延膜的热风干燥装置及其流延膜的干燥方法

    公开(公告)号:CN118305940A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410735968.2

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种流延膜的热风干燥装置及其流延膜的干燥方法,涉及薄膜生产技术领域,包括:保温腔室、流延机、热风机构和风管,与现有技术相比较本方案热风机构通过风管向位于干燥室内的浆料的成膜方向吹出均匀的热风,使得到达浆料表面的热风是均匀的,有利于浆料的快速成膜。在本方案中,还将保温腔室分割为第一干燥室、第二干燥室和第三干燥室,各个干燥室的温度可以独立控制,可沿浆料的成膜方向形成温度梯度,进一步有利于浆料的快速成膜。在本方案中,还通过增设与热风机构配合的排风机构,使得各个干燥室可以按照实验或生产的需要调节温度、风速和湿度。

    一种流延膜的热风干燥装置及其流延膜的干燥方法

    公开(公告)号:CN118305940B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410735968.2

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种流延膜的热风干燥装置及其流延膜的干燥方法,涉及薄膜生产技术领域,包括:保温腔室、流延机、热风机构和风管,与现有技术相比较本方案热风机构通过风管向位于干燥室内的浆料的成膜方向吹出均匀的热风,使得到达浆料表面的热风是均匀的,有利于浆料的快速成膜。在本方案中,还将保温腔室分割为第一干燥室、第二干燥室和第三干燥室,各个干燥室的温度可以独立控制,可沿浆料的成膜方向形成温度梯度,进一步有利于浆料的快速成膜。在本方案中,还通过增设与热风机构配合的排风机构,使得各个干燥室可以按照实验或生产的需要调节温度、风速和湿度。

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