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公开(公告)号:CN105688595A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610186417.0
申请日:2016-03-29
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
Inventor: 李春风
CPC classification number: Y02A50/2347 , B01D53/04 , B01D53/0407 , B01D53/8675 , B01D2253/108 , B01D2255/20 , B01D2257/106 , B25J21/02
Abstract: 本发明公开了一种除臭氧净化柱,其包括:箱体,其上设置有连通其内部的第一进气口和第一出气口;填料室,其设置于箱体内,填料室的上方和/或下方设置有气流疏导部,填料室内设置有臭氧吸附层。本发明还公开了一种手套箱。本发明与现有技术相比,可以解决保护产品或保证工艺环境的问题,为一些严苛的、高级的或特殊工艺研究或产品保护提供更佳的无臭氧或低臭氧环境。
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公开(公告)号:CN105688594A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610186181.0
申请日:2016-03-29
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
Inventor: 李春风
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04 , Y02C10/08 , B01D53/04 , B01D53/0407 , B01D53/8671 , B01D2253/108 , B01D2255/20 , B01D2257/504 , B25J21/02
Abstract: 本发明公开了一种除二氧化碳净化柱,其包括:箱体,其上设置有连通其内部的第一进气口和第一出气口;填料室,其设置于箱体内,填料室的上方和/或下方设置有气流疏导部,填料室内设置有二氧化碳吸附层。本发明还公开了一种手套箱。本发明与现有技术相比,可以解决保护产品或保证工艺环境的问题,为一些严苛的、高级的或特殊工艺研究或产品保护提供更佳的无二氧化碳或低二氧化碳环境。
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公开(公告)号:CN104999481A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510397022.0
申请日:2015-07-08
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
Inventor: 李春风
Abstract: 本发明公开了一种节能环保手套箱工作站及其再生手套箱净化单元的方法,所述工作站包括工作站机体,还包括工作站控制单元,所述工作站机体上设有加热再生元件,所述加热再生元件包括多个用于放置手套箱的净化单元的净化单元放置区,所述加热再生元件在所述工作站控制单元的作用下使净化单元放置区中的手套箱净化单元再生;所述再生方法包括以下步骤:1)将使用后的手套箱的净化单元放置于净化单元放置区内;2)所述工作站控制单元感应到净化单元后,所述加热再生元件启动,在所述控制单元的控制下,给所述加热再生元件加热、加压或减压,并控制进入所述加热再生元件的气流,从而使所述净化单元再生。
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公开(公告)号:CN110450196A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910845382.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: B25J21/02
Abstract: 本发明公开了一种检修门,固定于密封箱的任一安装面,所述检修门包括内门和外门,所述内门设置于面向所述密封箱内部腔体的一侧;内门和外门的边缘处分别与所述密封箱的安装面内侧密封可开闭连接,在所述内门和外门之间形成有泄露缓冲室;本发明还公开了具有上述检修门的密封箱。本发明通过设置双层门及双层门之间的泄露缓冲室,确保密封箱操作空间中的纯净度,有效隔断由于缝隙或是细微扩散存在而可能出现的外部物质泄漏侵入,保持密封箱里的水氧杂质低于1PPM,密封箱内气体纯度和压强得到有效控制。
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公开(公告)号:CN110332623A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910724607.7
申请日:2019-08-07
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
IPC: F24F3/14 , F24F3/16 , F24F13/28 , F24F11/89 , F24F13/02 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F110/76 , F24F110/70
Abstract: 本发明提供一种节能干燥室及其供氧方法,节能干燥室包括密闭的工作腔室,在工作腔室上设有进风口和出风口,在工作腔室外部经通风管路将进风口和出风口连接成气体循环回路,在气体循环回路上设有风机、二氧化碳过滤芯、吸湿过滤芯,还包括含氧气源,所述含氧气源经管路将氧气或含氧气体供给到气体循环回路。本发明相较现有技术,采用内循环的模式,通过过滤芯不断除去干燥室内工作人员呼出的水汽和二氧化碳,并通过含氧气源进行氧气补给,为干燥室内提供不包含大量水汽的人造新风。极大地降低了干燥室的能源消耗,相比现有技术中自然新风除湿技术,能耗减少85%左右。
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公开(公告)号:CN109458844A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811596542.4
申请日:2018-12-25
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
Inventor: 李春风
Abstract: 本发明涉及了一种具有控制材料处理环境功能的管式炉,包括:管式炉本体、密封舱、第一抽真空装置、第二抽真空装置以及清洁气体供应装置。上述管式炉本体的出口与密封舱的内腔相连通,且通过进口隔挡板实现与密封舱内腔的连通或关闭。清洁气体供应装置、第一抽真空装置均与密封舱的内腔相连通。第二抽真空装置与管式炉本体的内腔相连通。通过第一抽真空装置使得密封舱的内腔处于真空状态,与此同时,通过第二抽真空装置使得管式炉本体的内腔亦处于真空状态,经热处理后的材料由管式炉本体进入密封舱的内腔之后,关闭进口隔挡板,而后借用清洁气体供应装置向密封舱充入清洁气体,从而避免了材料自身与空气、水分等发生接触而导致的氧化、锈蚀现象。
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公开(公告)号:CN105738047B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610187386.0
申请日:2016-03-29
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
Inventor: 李春风
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明公开了一种在线密封检测装置,设置于两个部件的对接面,其包括:密封圈,其安装于两个部件的对接面内,该密封圈内设有周向的至少一腔室;进出气单元,其连通腔室的内部,该进出气单元上设置有至少一检测单元,该检测单元电连接处理器,用于检测进出气单元内的气体压力值和/或气体浓度值,然后将气体压力值和/或气体浓度值发送至处理器。本发明同时公开了一种多节式密封腔加工设备及在线密封检测方法。本发明与现有技术相比,可以实现对部件密封的在线检测,且可以同时对多节式密封腔加工设备的各工位进行检测,有效地提高对于多节式密封腔加工设备的密封检测效率。
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公开(公告)号:CN104374879B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410663262.6
申请日:2014-11-19
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种氧传感器标定方法,以密闭空间内氧含量的变化值为理论值,以与密闭空间相连的氧传感器的读数为测量值,将测量值与理论值对比从而完成氧传感器的标定。本发明还提供一种氧传感器在线标定装置。本发明提出一种新的标定方法,不需要将传感器移出,也不需要借助其他检定仪器和标气,仅以传感器自身读数即可进行标定,从而不受条件限制,减少仪器维护成本,并实现了随时随地都可以进行标定,简化条件,方便实施。
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公开(公告)号:CN104626209B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410663400.0
申请日:2014-11-19
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
IPC: B25J21/02
Abstract: 本发明公开了一种手套箱的水、氧自动调节方法,其包括以下步骤:1)传感器单元检测手套箱箱体内的水指标和氧指标并发送至控制单元;2)控制单元与设定值进行比较,如水检测值和/或氧含量检测值大于设定值,则进入第3)步骤,如小于设定值,则进入第4)步骤;3)控制单元控制开启除氧装置和/或除水装置,并在水含量检测值和/或氧含量检测值达到设定值时控制除氧装置和/或除水装置停止运行;4)控制单元控制开启氧补充装置和/或水补充装置,并在水含量检测值和/或氧含量检测值达到设定值时控制氧补充装置和/或水补充装置停止运行。本发明与现有技术相比,可以更为准确地形成对水、氧量的准确控制。
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公开(公告)号:CN103868330B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410119132.6
申请日:2014-03-27
Applicant: 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
Inventor: 李春风
Abstract: 本发明提供一种固体材料深度干燥除水的方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、向放置被干燥物的容器中通入极性、表面张力比水低、沸点比水低的干燥试剂;步骤二、干燥试剂通入完毕后,对容器内抽真空;步骤三、向容器中通入干燥高纯惰性气体以去除残留的干燥试剂。本发明通过干燥试剂与水在被干燥材料表面的竞争吸附,置换出被干燥物质表面的水分子,从而大大提高了对固体材料的干燥效果,具有更好的去除水分的效果,能够更加彻底地进行干燥,从而能够满足一些行业对干燥效果的更高要求,尤其能够突破锂电等行业中因为对水分要求非常高而产生的生产瓶颈,并且本方法非常节能环保,不产生有毒物质,对环境无污染,是一种绿色有效的干燥方法。
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