基于双口RAM双CPU的高速旋转LED显示方法及系统

    公开(公告)号:CN110968284B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201911251225.3

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于双口RAM双CPU的高速旋转LED显示方法及系统,方法包括:上位机将视频或图像文件转化为LED文件,通过物联网模块发至第一处理器;第一处理器将数据包存入Nand Flash读写模块中;第一处理器从Nand Flash读写模块中读出视频或图像数据,写满双口RAM单元的数据空间;第二处理器每隔固定时间从双口RAM单元指定地址读取部分视频或图像数据,传输至CPLD单元中锁存;CPLD单元将视频或图像数据传输至LED驱动模块。本发明通过上位机将视频或图片文件转化为LED文件,极大程度上加快数据的传输与读取速度,采用两个CPU加一个双口RAM单元和一个CPLD单元实现更高的分辨率。

    一种聚酰胺复合反渗透膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110479119B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910691023.4

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明提供了一种聚酰胺复合反渗透膜的制备方法,具体采用在纳米纤维膜表面进行水相单体和油相单体的界面聚合反应,通过在水相溶液中加入由手性氨基酸小分子为模板制备的手性孔道的二氧化硅纳米结构和有机溶剂,使过滤膜形成了三维立体网络状孔结构,膜的厚度增加,在压强0.8MPa,通量达到85~120L/(m2*h)及以上,盐截留率为97%以上,大大的提高了盐的过滤效果和膜的通量,制备得到的聚酰胺复合反渗透膜具有高通量和高截留量的优良性能,此外,所采用的制备方法简单,反应条件温和,性能稳定,易于工业化,具有较大的市场应用前景。

    具有多尺度表面结构的纳滤膜材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113230902A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110485550.7

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种具有多尺度表面结构的纳滤膜材料及其制备方法与应用。通过将具有表面周期纹理的机织织物作为基材,并采用湿法非织造技术在机织织物表面负载聚合物纳米纤维涂层,形成具有表面周期纹理结构的纳米纤维涂层膜;再采用界面聚合法制备聚哌嗪酰胺纳滤分离层,并使其包裹覆盖于聚合物纳米纤维涂层,使聚哌嗪酰胺纳滤分离层同时具备表面周期纹理结构和峰谷结构,形成具有多尺度表面结构的纳滤膜材料。通过上述方式,本发明能够赋予纳滤膜材料多尺度的表面结构,有效提升其渗透性与抗污性,使其能够应用于切向流液体的纳滤领域;且该纳滤膜材料的制备工艺简单、可控性强,易于规模化制备,能够满足实际工业化生产与应用的需求。

    一种细纱管上料输送装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109230373B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811230715.0

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 一种细纱管上料输送装置,包括支架及其上设置的输送带,输送带的外周面上均匀设置有多个储料格,储料格中设置有细纱管,细纱管为圆台型结构,所述支架上位于输送带上方的部位设置有料斗,所述输送带的一侧设置有一号气缸,一号气缸的输出端对准细纱管,所述输送带的另一侧设置有二号气缸,二号气缸与输送带之间设置有回转转盘,回转转盘的顶部沿其直径方向设置有凹槽,凹槽的两个开口端分别对准二号气缸的输出端与细纱管,回转转盘的底部设置有回转气缸;所述细纱管的大直径端套装有金属环,所述支架上位于储料格两侧的部位均设置有金属传感器。本设计不仅减小了残纱清理的劳动强度,而且提高了残纱清理效率。

    一种细纱管自动上下料装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109518321B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811230691.9

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 一种细纱管自动上下料装置,包括机架与环形导轨,环形导轨上滑动连接有输送小车,输送小车上水平设置有多根套管,机架上设置有输送带及沿输送带运行方向依次设置有上料机构、下料机构,输送带上设置有多个储料格,储料格内设置有细纱管;上料机构包括一号无杆气缸及分别设置在储料格两侧的推板、导引块,推板与一号无杆气缸相连接,导引块套装在导杆上,导杆上套装有弹簧,导引块上设置有多个引导槽;下料机构包括相连接的二号无杆气缸与气爪支架,气爪支架上设置有多个气爪,气爪位于储料格的正上方。本设计不仅减小了上下料的劳动强度,而且提高了上下料的效率。

    一种细纱管输送装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109436700A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811231939.3

    申请日:2018-10-22

    CPC classification number: B65G35/00

    Abstract: 一种细纱管输送装置,包括环形导轨及其上滑动连接的输送小车,所述环形导轨的内侧设置有同步带,同步带内侧的两端均设置有同步带轮,同步带轮与步进电机相连接,所述输送小车与同步带的外周面相连接,所述输送小车上设置有连接支架,连接支架上设置有多个轴承座,轴承座内通过轴承套装有连接杆,连接杆的一端连接有用于套装细纱管的套管,连接杆的另一端套装有皮带轮,所述输送小车上设置有旋转电机,旋转电机的输出端通过皮带与皮带轮传动连接。本设计不仅减小了残纱清理的劳动强度,而且提高了残纱清理效率。

    一种用于自动卸纱机的对中定位装置

    公开(公告)号:CN110306314B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910469403.3

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 一种用于自动卸纱机的对中定位装置,包括载纱板与对中机构,载纱板上竖直设置有多根纱筒串杆,纱筒串杆的正上方设置有与其一一对应的套杆,套杆的一端与移动板相连接,移动板通过一号滑块与一号导轨相连接,套杆的另一端设置有挂纱装置,对中机构包括框架及其内平行设置的上夹板、下夹板,框架与一号导轨上的二号滑块相连接,上夹板、下夹板均包括一号板与二号板,一号板、二号板均与框架滑动连接,一号板与二号板之间平行设置有多块三号板,三号板上均匀开设有多个V型凹槽,上夹板与一号气缸相连接,下夹板与二号气缸相连接,套杆位于上夹板的V型凹槽与下夹板的V型凹槽之间。本设计不仅自动化程度高,而且对中定位精度高。

    高渗透性抗污纳米纤维分离膜材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113144913A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110495959.7

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种高渗透性抗污纳米纤维分离膜材料及其制备方法与应用。该制备方法是以表面具有周期纹理的机织织物作为基材,采用湿法非织造技术在机织织物表面负载具有亲水性的聚合物纳米纤维涂层,同时利用化学交联剂使机织织物与聚合物纳米纤维涂层紧密贴合,得到高渗透性抗污纳米纤维分离膜材料。通过上述方式,本发明能够使制备的分离膜材料同时具有小孔径致密结构和表面纹理结构,实现对膜材料渗透性及抗污性的协同提升。且该分离膜材料的制备方法简便易行、可控性强、能够提高制备效率,易于规模化制备,制得的分离膜材料能够应用于切向流液体的超滤及微滤领域,具有较高的实际应用价值。

    用于超宽幅片梭织机的片梭投射制止装置和方法

    公开(公告)号:CN112593332A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011119152.5

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明属于纺织设备技术领域,公开了一种用于超宽幅片梭织机的片梭投射制止及悬浮装置和方法,包括电磁感应投梭制梭装置、电磁感应悬浮轨道和片梭;所述电磁感应投梭制梭装置共设置有两个,两个电磁感应投梭制梭装置分别位于电磁感应悬浮轨道两侧。本发明采用电磁感应装置提高织机车速,替代扭轴投梭,简化织机结构,减小片梭载荷,降低片梭启动加速度,精准控制片梭投梭速度;提高投梭效率和规则性;减小织机震动及噪音;采用电磁感应轨道使片梭悬浮,减小片梭摩擦力以增加织机门幅;在引纬过程中片梭仍受到电磁轨道控制,使得纬线张力属于受控状态,减小纬线退捻和收缩;取消导梭片,减少经线摩擦。

    高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111644080A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010492929.6

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本发明提供了一种高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜及其制备方法。该高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜由高亲水性纳米纤维涂层基膜及负载于高亲水性纳米纤维涂层基膜表面的纳滤分离层复合而成。制备方法为:先将乙烯-乙烯醇共聚物纳米纤维分散液在无纺布基层进行湿法涂层制成纳米纤维涂层基膜;然后再经过碱处理和等离子体处理,进行基膜的功能改性,得到高亲水性涂层基膜;最后通过界面聚合,得到高亲水性纳米纤维涂层基纳滤膜。本发明制得的复合纳滤膜结构致密,具有高亲水性,能够实现通量及截留率的协同提升,还具备优异的过滤效果。本发明的制备方法能够对界面聚合过程进行优化,且制备过程简单可控、绿色无污染、成本低廉,极具工业应用前景。

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