一种生产食品硅胶垫的包边上胶机

    公开(公告)号:CN119771709A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510287104.3

    申请日:2025-03-12

    Inventor: 丁峰 刘琳 肖燕

    Abstract: 本发明涉及硅胶垫包边上胶技术领域,特别涉及一种生产食品硅胶垫的包边上胶机,为了解决因为胶水分布的不均匀,导致硅胶垫黏合效果不佳的问题;本发明通过电机B的启动,让驱动杆带着圆盘旋转,旋转的圆盘就会带着滚轮A压向挤压板,让挤压板带着挤压杆与推板移动,随着推板的移动,存液箱内部的增稠剂就会被推板挤压,从而喷出,此时喷出的增稠剂就会与胶水融合,随后旋转的半齿轮就会与齿条相啮合,从而带着刮板A移动,当半齿轮旋转半圈时,半齿轮就会脱离齿条,让弹簧杆带着刮板A复位,从而能够往复的涂抹胶水,最后通过冷却辊的压实,彻底完成硅胶垫包边上胶的工作,至此提高了硅胶垫黏合的效果。

    一种海洋大型钢结构的防腐工艺
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119733657A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202410363614.X

    申请日:2024-03-28

    Inventor: 刘艳兵

    Abstract: 本申请涉及钢结构防腐材料的技术领域,更具体地说,它涉及一种海洋大型钢结构的防腐工艺。一种海洋大型钢结构的防腐工艺,包括以下步骤:前期环境准备、一道前期表面处理、一道喷涂、一道后期处理及二道处理;所述一道喷涂及二道处理中,喷涂采用耐候防腐涂料,所述耐候防腐涂料包括以下重量份的原料:90‑110份水性环氧树脂乳液、10‑16份改性水性聚氨酯、5‑10份水性环氧固化剂、10‑20份碳纳米管、3‑8份成膜助剂、0.2‑0.8份消泡剂、0.3‑0.9份润湿剂、0.6‑1.2份分散剂、0.6‑1.2份流平剂及10‑16份水。本申请的海洋大型钢结构的防腐工艺下的海洋防腐涂层兼具优良的结合力和力学性能。

    一种容器内壁涂覆工艺及装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119702405A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202311264518.1

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种容器内壁涂覆工艺及装置,包括以下步骤:S1、将需涂覆的容器内添加涂覆介质;S2、装有涂覆介质的容器的轴线以设置角度倾斜、沿轴线转动;涂覆介质附着容器内壁,多余的涂覆介质通过容器口排出。本发明有益效果:相较于传统喷涂工艺,通过在容器内灌装一定体积的涂覆介质,倾斜容器并转动容器,实现对容器内壁的均匀涂覆,不会产生涂层搭接的问题,涂覆厚度更加均匀,且相较于切换喷射装置时复杂的逻辑而言,工艺操作过程简单提高了工作效率高。

    一种储能电池用铝基散热板及其制备工艺

    公开(公告)号:CN119216196B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411306763.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明涉及散热板技术领域,具体是一种储能电池用铝基散热板及其制备工艺,本发明为了提升铝散热板的散热性能,在其表面施加涂覆了带有环氧改性石墨烯材料的环氧树脂涂层;通过在石墨烯表面引入硅氧键与聚乙二醇基团,增加了石墨烯表面接枝链段的分子柔性,从而避免由于环氧树脂涂层与铝基板由于热膨胀体积不匹配而造成的涂层脱落现象,并且本发明对石墨烯进行环氧化处理后,将环氧改性石墨烯与环氧树脂混合后共固化交联制得散热涂层,在这一过程中,石墨烯表面的环氧基会与环氧树脂共同参与固化剂的交联,从而形成交联网络,大幅增加了石墨烯与涂层之间的结合性能,有效增加了涂层的耐用性。

    一种超耐磨超疏水表面的制备方法及超耐磨超疏水表面

    公开(公告)号:CN119588593A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411642304.8

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明属于材料表面处理技术领域,具体涉及一种超耐磨超疏水表面的制备方法及超耐磨超疏水表面。本发明包括以下步骤:对金属基材进行预处理;配备低表面能聚合物;将步骤二配备的低表面能聚合物均匀涂覆在步骤一预处理后的金属基材表面,固化处理在金属基材表面形成固体涂覆层;对带有固体涂覆层的金属基材表面进行激光刻蚀;对步骤四中具有凹凸光栅疏水阵列的金属基材后处理,得到耐磨超疏水表面。本发明不仅减去了微纳结构处理的繁琐工序、降低超疏水表面的制备繁琐性,同时将低表面能的设置和凹凸光栅疏水阵列在激光刻蚀时同步进行,既能保证超疏水表面的疏水性能,又大大节省了制备周期,解决现有技术中,超疏水表面制备方法繁琐、周期长的问题。

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