一种计算机控制式监测吸盘式热感包装机

    公开(公告)号:CN106335660A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610850557.3

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    Abstract: 本发明公开了一种计算机控制式监测吸盘式热感包装机,包括底座,所述底座上表面上开有沿其长度方向上的通槽,所述通槽内设有传送机构,所述底座上表面上沿其长度方向上依次设有药品放置机构、可替换吸盘式热压密封机构,所述底座侧表面上设有控制装置,所述控制装置分别与传送机构、药品放置机构、可替换吸盘式热压密封机构中的电器元件电气连接。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。

    一种便于调节的骨科清洗换药护理架

    公开(公告)号:CN106264952A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610818219.1

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    CPC classification number: A61G12/00 A61M5/1415 A61M5/1417

    Abstract: 本发明公开了一种便于调节的骨科清洗换药护理架,包护理架主体和气垫,所述护理架主体下方安装有旋转座,所述旋转座上安装有推手,所述旋转座下方安装有底座,所述底座下方安装有万向轮,所述旋转座上方安装有置物抽屉,所述置物抽屉上方安装有毛巾盒,所述毛巾盒上方安装有热水桶和冷水桶,所述护理架主体右侧安装有垃圾桶,所述护理架主体上端设置有固定套环,所述固定套环上安装有升降杆,所述升降杆上方安装有支架,所述支架上设置有挂钩,所述升降杆右侧连接第一连接杆,所述第一连接杆右侧设置有气垫,所述固定套环右侧设置有第二连接杆,所述第二连接杆右侧设置托盘。该发明结构简单,设计合理。

    一种汽车制动间隙自动调整臂

    公开(公告)号:CN105545997A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610115230.1

    申请日:2016-03-01

    Inventor: 韩学智 张宇

    CPC classification number: F16D65/48 F16D65/74

    Abstract: 本发明公开了一种汽车制动间隙自动调整臂,其壳体的内腔中设置有蜗轮蜗杆机构,其特征是在内腔中还设置有与蜗轮同轴且动配合的主传动齿轮,主动齿轮通过连接件与汽车制动气室支架相连接,与主传动齿轮啮合的被动齿轮通过弹簧离合器与主动螺旋齿轮进行传动,主动螺旋齿轮与设置在蜗杆轴上的被动螺旋齿轮啮合,被动螺旋齿轮通过传动套与蜗杆轴进行传动。本发明解决了因人工调整制动间隙不能及时造成的制动滞后、跑偏和制动距离过长的问题,能够实现便捷的手调和自动双向调整及锁定功能,并能随时改变设定间隙大小,适用范围广,并能有效延长使用寿命。

    一种存储盒
    184.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105480536A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410556903.8

    申请日:2014-10-02

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    Abstract: 一种存储盒,以达到便于分类存诸物品的目的。本技术方案主要包括箱体,所述箱体上部有入口,下部有出口,中间设置了标识,所述箱体内划分了若干个贮存格,所述贮存格上部安装了挡板,在所述挡板和所述入口之间装配了智能机械手;所述箱体上部还安装了太阳能板。使用时,所述箱体内划分的所述贮存格是用来分类装物品的,所述智能机械手可将物品分类,所述太阳能板为所述智能机械手的工作提供了必要的能源。

    外科急救辅助器
    185.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103204189B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310155368.0

    申请日:2013-05-01

    Abstract: 本发明公开了一种外科急救辅助器,包括车架,车架上部安装有摄像头及控制摄像头的主控器,还包括远程控制主控器的控制器,所述车架包括在同一平面内依次首尾铰接成等边四边形的四个支撑板,车架任一一对对角之间安装有驱动车架对角相对移动的伸缩装置,车架左右两侧分别设有一根前后延伸的滑轨,滑轨内前后滑动安装有转动套装支承轴的滑块,滑轨上安装有驱动支撑轴转动的动力机构,动力机构、电机和伸缩装置由主控器控制工作。本外科急救辅助器能够改变自身宽度以通过不同间隙,并具有简单扩路或移动障碍物功能,且操作方便,特别适合在地质灾害的废墟中进行简单急救。

    一种介孔氧化硅泡沫基复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103756635B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310589417.1

    申请日:2013-11-21

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇 张扬 吴新丽

    Abstract: 本发明公开了一种介孔氧化硅泡沫基复合吸波材料的制备方法,制备步骤为1)在水浴条件下,将介孔氧化硅泡沫材料加入到去离子水中;2)加入Fe2+和Fe3+的混合铁盐溶液和氨水,维持体系的pH值在8~10,保温晶化;3)加入纳米ATO 粉末和高分子硅烷偶联剂,继续搅拌;4)过滤,烘干,将烘干后的混合粉末在氮气氛围的保护下进行高温焙烧。本发明的优点在于:本发明采用共沉淀法,在介孔氧化硅泡沫材料表面组装上具有吸波性能的铁氧体四氧化三铁,同时可调节在介孔氧化硅泡沫材料表面所要负载的四氧化三铁的质量。

    一种多孔状二氧化硅/ZSM-5分子筛催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103272632B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310226158.6

    申请日:2013-06-08

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明涉及一种多孔状二氧化硅/ZSM-5分子筛催化剂的制备方法,属于择形催化技术领域。本发明首先将ZSM-5分子筛分散于乙醇中,将纯化后的纳米凹凸棒石加入到亲水性有机溶剂中,然后将其缓慢加入到ZSM-5分子筛的乙醇分散液中,制备出凹凸棒石/ZSM-5分子筛,最后将所制备的凹凸棒石/ZSM-5分子筛置于碘蒸气中,制得多孔状二氧化硅/ZSM-5分子筛催化剂。本发明将凹凸棒石/ZSM-5分子筛置于碘蒸气中,起到掺杂作用,能够使得凹凸棒石转变成多孔状二氧化硅,减少ZSM-5分子筛外表面酸性活性位的数量,有效降低对二甲苯在分子筛外表面的异构化反应,进一步提高对二甲苯的选择性。

    一种软骨膏混合浓缩粘液的制作方法

    公开(公告)号:CN103816230A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210467666.9

    申请日:2012-11-19

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    Abstract: 本发明公开了一种软骨膏混合浓缩粘液的制作方法,包括以下步骤:A、将荞麦面250克,羊角灰15克,人中白9克,蜈蚣10条共研细末;B、将上述细末加陈醋调成稠膏,并在火上加热,使其变粘稠,涂于布带即可。本发明的软骨膏混合浓缩粘液可以有效软化骨骼组织,改善骨骼畸形。

    一种吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103450845A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310380543.6

    申请日:2013-08-28

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    Abstract: 本发明公开了一种吸波材料的制备方法。该方法的制备步骤为:按含量百分比计,按铁氧体60~80%、纳米银-石墨烯20~40%进行混合,球磨2~3小时,混合物粒径≤2μm,即得到所述的吸波材料。本发明通过原位合成法将纳米银粉负载于石墨烯载体上,解决了纳米银粒子间局部团聚的问题,同时纳米银粉、石墨烯具有优异的导电和导热性能,在电磁波的作用下,纳米银-石墨烯可产生涡流损耗,而导磁的铁氧体则产生磁损耗,二者复合可大幅提高该吸波材料的吸波效能。

    周向磨头及多螺杆挤压搓揉机、制浆方法

    公开(公告)号:CN103306155A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201210105793.4

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 张宇

    Inventor: 张宇

    Abstract: 本发明的周向磨头采用全新的周向研磨方式,使纤维通过动磨头圆周方向的动磨齿与衬瓦圆周方向向内设置的静磨齿之间的间隙,在不影响纤维长度的情况下,能够大大减少浆料中束状纤维的数量,高效离解纤维,从而既能提高扣解度(在第一段制浆中提高扣解度3-8度),又不改变浆料的品质。本发明的多螺杆挤压搓揉机(包括双螺杆挤压搓揉机)采用所述周向磨头代替传统的盘磨机,在不增加动力配备及设备成本的情况下,能有效的降低束状纤维的含量,分解纤维率在70%以上,从而不再需要后续的高浓磨浆机的工序,节省了设备成本和能量消耗。

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