实现并行打印的喷头装置及3D打印方法

    公开(公告)号:CN105690764B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201610065495.5

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明公开了实现并行打印的喷头装置及3D打印方法,包括底板和多个喷头;多个喷头均布在底板上,底板上划分有面积相等的网格区域,每一个网格区域内设有一个喷头;喷头上设有原料喷嘴和乳胶喷嘴。通过对打印物体进行扫描、切片、投影,依据外轮廓参数确定乳胶挤出区域,在有像素的网格区域内,对应喷头的原料喷嘴进行原料挤出;在乳胶挤出区域内,通过乳胶喷嘴进行乳胶挤出;循环工作,完成整个打印过程。本发明实现了多喷头的并行打印,提高了打印速度,通过在投影图像区域外部设置乳胶支撑,可以实现空心打印,降低了原料的消耗。

    一种基于生命周期评价的烧结砌块绿色产品评价方法

    公开(公告)号:CN106845871A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710129082.3

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 一种基于生命周期评价的烧结砌块绿色产品评价方法,属于绿色产品评价技术领域。基于生命周期评价方法,对烧结砌块产品在矿石开采、运输、砌块生产过程中,从资源消耗、能源消耗、污染物排放等方面,综合评价对环境造成的影响。并对生命周期评价的结果进行贡献性分析与敏感性分析,确定烧结砌块产品在全生命周期中的重要环境影响损害类型,据此构建烧结砌块的绿色产品评价方法与指标体系,涵盖资源、能源、环境为一级指标。确定评价指标体系中各指标的权重大小,采用目标距离法,资源、能源、环境属性指标通过敏感性计算得到权重。该评价方法适用于烧结砌块和其它绿色产品的评价,适用范围广,可操作性强。

    实现并行打印的喷头装置及3D打印方法

    公开(公告)号:CN105690764A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610065495.5

    申请日:2016-01-29

    Abstract: 本发明公开了实现并行打印的喷头装置及3D打印方法,包括底板和多个喷头;多个喷头均布在底板上,底板上划分有面积相等的网格区域,每一个网格区域内设有一个喷头;喷头上设有原料喷嘴和乳胶喷嘴。通过对打印物体进行扫描、切片、投影,依据外轮廓参数确定乳胶挤出区域,在有像素的网格区域内,对应喷头的原料喷嘴进行原料挤出;在乳胶挤出区域内,通过乳胶喷嘴进行乳胶挤出;循环工作,完成整个打印过程。本发明实现了多喷头的并行打印,提高了打印速度,通过在投影图像区域外部设置乳胶支撑,可以实现空心打印,降低了原料的消耗。

    水泥厂选择性非催化还原NOx环境负荷评价与控制方法

    公开(公告)号:CN103207608B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310110314.2

    申请日:2013-04-01

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 水泥厂选择性非催化还原NOx环境负荷评价与控制方法属于水泥生产环境安全技术领域,其特征在于,对于实施选择性非催化还原SNCR技术减排氮氧化物NOx时带来的额外影响,包括气体污染物NH3、CO、SO2和煤耗增高等因素,根据设定的环境影响量化指标体系和脱硝效率量化指标体系进行多因素、多层次、多目标的在线监测及效果评价,以便在减排NOx的同时稳定水泥生产、降低整体环境负荷和推进水泥行业的绿色化进程。

    全姿态自动护理翻身床
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100563614C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200710303936.1

    申请日:2007-12-21

    Abstract: 全姿态自动护理翻身床属于医疗器械领域。针对多功能护理翻身床的市场空白。本发明包括床架,组合床板,电机驱动丝杠支背装置,电机驱动丝杠曲腿装置,电机驱动侧翻装置,自动控制装置。床板由至少12块翻板组成,既具有灵活性,又能够承受人体重量。在侧翻装置,支背装置,曲腿装置,先后作用下,不会发生干涉。侧翻装置采用变机架设计,通过电磁铁吸合、复位的交替,实现在左右侧翻运动中的机架变换。侧翻装置、支背装置、曲腿装置经过设计分别固定在床架相应位置,使装置在空间布局上避免干涉。本发明能够实现支背90°、曲腿40°,左右侧翻90°,并保证所有角度范围内任意位置的停留。设计新颖,结构紧凑简洁,功能全面有效,成本低,易于推广应用。

    沥青基材料VOCs排放的生态环境负荷估算方法及系统

    公开(公告)号:CN116976698A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310925362.0

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明公开一种沥青基材料VOCs排放的生态环境负荷估算方法及系统,涉及道路环境分析技术领域。所述方法包括:基于实验室内模拟仿真试验获取道路沥青材料的VOCs浓度检测数据;根据所述VOCs浓度检测数据估算沥青路面建设期VOCs排放量;根据所述沥青路面建设期VOCs排放量确定沥青材料VOCs排放的生态环境影响数据;所述生态环境影响数据包括臭氧生成潜势排放量、二次有机气溶胶生成潜势排放量、非致癌风险排放负荷和致癌风险排放负荷;根据所述生态环境影响数据对沥青路面建设期VOCs排放的生态环境负荷进行估算,得到负荷估算数据。本发明能够实现对沥青基材料VOCs排放的生态环境负荷进行量化评估。

    一种基于化学㶲表征的氧化钕生产矿产资源耗竭评价方法

    公开(公告)号:CN108733623B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201810608605.7

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 一种基于化学表征的氧化钕生产矿产资源耗竭评价方法,属于资源耗竭评价技术领域。基于化学表征模型,对混合型稀土矿和氟碳铈矿生产1t氧化钕对稀土资源矿耗竭造成的影响进行评价,涉及工艺过程包括稀土矿开采、选矿、冶炼分离和氧化焙烧环节。并对部分纯矿物的标准反应自由能和标准生成自由能进行计算。该评价方法以化学为基础,揭示资源耗竭的本质,客观、真实地反映出氧化钕生产的矿产资源耗竭特征。适用于氧化钕和其他稀土冶炼产品的矿产资源耗竭评价,适用范围广,可操作性强。

    一种溶胶凝胶法制备掺铋石英玻璃的工艺方法

    公开(公告)号:CN111302618A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010094977.X

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开一种溶胶凝胶法制备掺铋石英玻璃的工艺方法,包括以下步骤:(1):将正硅酸乙酯、去离子水、乙醇按照一定比例均匀混合搅拌后,加入一定比例的用硝酸溶解的Bi(NO)3·5H2O和Al(NO)3·9H2O,用磁力搅拌器在常温下搅拌得掺铋溶胶;(2)使用磁力搅拌器对溶胶进行搅拌并加热得到湿凝胶,将湿凝胶放在烘箱中烘干去掉大部分水和乙醇,形成块状干凝胶,使用行星式球磨机将块状干凝胶球磨形成粉末;(3)将干凝胶粉末放入脱脂炉中除掉干凝胶粉末中的碳化物和有机物,得到掺铋前驱体粉末;(4)将预烧结的前驱体粉末放入真空熔炼炉烧结,在真空状态下得到掺铋石英玻璃。本发明可以显著降低粉末的烧结温度且制备出的掺铋玻璃均匀性很好。

    一种3D打印光固化成型制备玻璃的方法

    公开(公告)号:CN111018321A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911407148.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 一种3D打印光固化成型制备玻璃的方法,属于材料制造技术领域。将含硅元素的有机分子、有机溶剂、去离子水及掺杂金属离子的盐混合反应,得到金属离子掺杂的含硅-氧等一种或几种的三维网络骨架的溶液;施加光或热进一步水解、缩合,发生陈化,得到3D打印的无机成份材料的前驱体;然后与有机树脂混合制备成3D打印混合浆料;打印进行干燥、低温脱脂处理,去除玻璃预制体中的有机树脂,形成具有纳米孔道的多孔玻璃生胚;高温烧结,得到致密、透明且成分均匀的玻璃样。本发明均匀度达到原子级水平,解决了现有技术掺杂不均匀的问题。

    水泥厂PM10排放的在线全方位监控方法

    公开(公告)号:CN103183484B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310110236.6

    申请日:2013-04-01

    CPC classification number: Y02P40/121

    Abstract: 水泥厂PM10排放的在线全方位监控方法属于水泥厂PM10监控技术领域,其特征在于,是在一个中央控制计算机控制的、由水泥厂原料制备、煤粉制备、生料粉磨、熟料制备、混合材制备、水泥制备各子系统组成的PM10排放的在线全方位监控系统中实现的,包括:全方位地安装收尘器、风速仪和粉尘采样仪,设定各环节收尘器出口处粉尘量及阈值;计算相应出口粉尘量;计算各类除尘器收尘效率,并判定其是否符合设定的阈值;若未达标,便发出对相应位置处进行故障消除指令,循环往复一直到各处的收尘效率达标为止。本发明克服了目前水泥厂因粉尘源众多而无法全面监控治理粉尘排放、只注重生产环节而忽视包括装卸、运输在内各环节所产生的PM10的缺点,实现了全方位监控。

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