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公开(公告)号:CN113333443A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110770397.2
申请日:2020-08-22
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
Abstract: 本发明公开了一种医用耗材的粉碎装置,该粉碎装置包括外壳、分选组件、切割机构、研磨机构,所述外壳内从上至下设置有分选组件、切割机构、研磨机构,所述分选组件对硬度不同的医用耗材进行分选,所述研磨机构对硬度高的医用耗材进行研磨,所述切割机构对硬度低的医用耗材进行切割,所述研磨机构及切割机构在研磨及切割前使金属部分与塑料部分分离。在本发明中,研磨机构及切割组件先将塑料上的金属与其分离,然后在分别对金属及塑料进行粉碎处理,相对于粉碎后再进行金属与塑料的分离方式,本处理方式避免了塑料碎渣中残留金属碎渣的问题,而且对塑料的粉碎更加彻底。
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公开(公告)号:CN111979587A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010602469.8
申请日:2019-09-25
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
IPC: D01F6/54 , D01F1/09 , D06M15/643 , D03D15/00 , D06M101/28
Abstract: 本发明公开了一种复合导电面料的制造方法,涉及纺织材料技术领域。本发明先用浓硫酸和浓硝酸共同处理碳纳米管,制得功能化碳纳米管,然后,利用树枝状多孔二氧化硅与聚烯丙胺盐酸盐和四氯合钯酸钾共同反应后,再经还原,碳化,碱蚀后制得导电颗粒坯料,将导电颗粒坯料与多巴胺混合,过滤,制得导电颗粒,最后,将导电颗粒与功能化碳纳米管,并加入聚丙烯腈和N,N-二甲基甲酰胺,制得纺丝液,将纺丝液纺织成丝,并制造成面料,即得复合导电面料。本发明制备的复合导电面料具有优异的电导率,且拉伸强度较好。
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公开(公告)号:CN112358647A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011146228.3
申请日:2020-10-23
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
IPC: C08J9/40 , C08G18/10 , C08G18/48 , C08G18/50 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K7/24 , C08K3/32 , C08K3/04 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度聚氨酯硬质泡沫塑料及其制备方法。首先,在碳纳米管上接枝金属氢氧化物得到填料,将聚磷酸铵引入到填料中形成物料C,通过臭氧在膨胀石墨表面生成磺酸基,物料C和表面带有磺酸基的膨胀石墨发生复合,同时向其表面引入大分子长链,使其与聚氨酯硬质泡沫塑料中的大分子长链发生纠缠,从而在聚氨酯硬质泡沫塑料中形成稳定的网络结构,进一步提升聚氨酯硬质泡沫塑料的力学性能;本发明利用各组分之间的些协效作用,制备得到的聚氨酯硬质泡沫塑料既具有较优异的阻燃效果,又具有较强的力学性能,防水效果好,不易老化,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN112278169A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010988856.X
申请日:2019-12-11
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
Abstract: 本发明属于水环境治理技术领域,具体公开了一种基于水环境治理的高效水藻打捞装置,所述打捞船体前端开设有弧形打捞口,所述打捞船体上表面两侧设置有固定支板,所述固定支板前端位于弧形打捞口上方安装有打捞组件,所述固定支板后端安装有输送组件,本发明科学合理,使用安全方便,设置有扇形转动槽,利用扇形转动槽,使得打捞网板在转过旋转辊最高处后,会由于重力原因自行下落,从扇形转动槽的一侧转动自另一侧,使得打捞网板与扇形转动槽的一侧相碰撞,使得粘连在打捞网板上的水藻会由于惯性撞击力而掉落,使得水藻不会在打捞网板表面粘连,可以有效的提高水藻打捞的程度和效率。
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公开(公告)号:CN112125701A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010821588.2
申请日:2019-10-22
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
IPC: C04B38/10 , C04B28/04 , C04B20/02 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种耐久型泡沫混凝土,属于建筑材料技术领域。在制备产品时,先称量原料,并将原料中的水等分为三份;将水泥、炭化稻壳纤维、微晶纤维素、芒硝和2/3的水混合后,高粘捏合45~60min,得捏合料;将捏合料加热到55~75℃,再加入发泡剂、稳泡剂和剩余1/3的水,搅拌混合后,注模,静停发泡,养护,脱模,得坯体;将坯体和硅酸酯加入反应釜中,密闭后,加压至0.3~0.5MPa,随后升温至85~95℃,保温反应后,出料,即得耐久型泡沫混凝土。本申请所得产品具有良好的力学性能,且产品泡沫强度对水分和温度的抵抗能力也具有良好的耐受性能。
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公开(公告)号:CN111962176A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010602492.7
申请日:2019-09-25
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
IPC: D01F6/54 , D01F1/09 , D06M15/643 , D03D15/00 , D06M101/28
Abstract: 本发明公开了一种复合导电面料的制造方法,涉及纺织材料技术领域。本发明利用树枝状多孔二氧化硅与聚烯丙胺盐酸盐和四氯合钯酸钾共同反应后,再经还原,碳化,碱蚀后制得导电颗粒坯料,将导电颗粒坯料与多巴胺混合,过滤,制得导电颗粒,最后,将导电颗粒与功能化碳纳米管,并加入聚丙烯腈和N,N-二甲基甲酰胺,制得纺丝液,将纺丝液纺织成丝,并制造成面料,即得复合导电面料。本发明制备的复合导电面料具有优异的电导率,且拉伸强度较好。
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公开(公告)号:CN111739194A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010574107.2
申请日:2020-06-22
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 舒伟伟
Abstract: 本发明公开了一种新能源汽车行驶行为分析系统及方法,该系统包括若干摄像头、车辆实时测距模块、车辆电量消耗实时分析模块、车辆行驶行为判定单元、外部场景记录识别模块、智能化处理平台,若干摄像头设置在车辆外部,对车辆外部环境进行拍摄,车辆实时测距模块用于对人与车、车与车之间距离进行测距,车辆电量消耗实时分析模块用于分析车辆的电量消耗情况,车辆行驶行为判定单元用于对车辆的行驶习惯进行分析,外部场景记录识别模块用于识别车辆的不同场景,对同一场景进行标记后分析,智能化处理平台用于对实时监测的数据进行获取后备份,旨在对新能源汽车的电量消耗进行实时监测,参考外部因素对车辆电量消耗进行分析。
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公开(公告)号:CN111583898A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010455184.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 舒伟伟
IPC: G10K11/178
Abstract: 本发明公开了一种空间环境多方位选择性降噪系统及方法,包括噪音检测模块、噪音处理模块、中央控制系统、人声剔除模块和降噪模块,所述噪音检测模块用于对环境中的噪音进行检测,所述噪音处理模块用于对噪音检测模块所检测的噪音进行处理,所述中央控制系统用于对整个多点降噪系统进行控制,所述人声剔除模块用于对噪音检测模块所检测的噪音中的人声进行识别并剔除,所述降噪模块用于对噪音检测模块所检测的噪音进行降噪。本发明科学合理,使用安全方便,避免了需要针对每一个噪音信号进行降噪处理的操作,减少了针对多个噪音信号进行逐个降噪的步骤,使得多点降噪系统实现对噪音信号的有区别降噪,使得多点降噪系统更加的智能化、人性化。
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公开(公告)号:CN111992305A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010852698.5
申请日:2020-08-22
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 舒伟伟
Abstract: 本发明公开了一种医用耗材的粉碎装置,该粉碎装置包括外壳、分选组件、切割机构、研磨机构,所述外壳内从上至下设置有分选组件、切割机构、研磨机构,所述分选组件对硬度不同的医用耗材进行分选,所述研磨机构对硬度高的医用耗材进行研磨,所述切割机构对硬度低的医用耗材进行切割,所述研磨机构及切割机构在研磨及切割前使金属部分与塑料部分分离。在本发明中,研磨机构及切割组件先将塑料上的金属与其分离,然后在分别对金属及塑料进行粉碎处理,相对于粉碎后再进行金属与塑料的分离方式,本处理方式避免了塑料碎渣中残留金属碎渣的问题,而且对塑料的粉碎更加彻底。
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公开(公告)号:CN112142497A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010821592.9
申请日:2019-10-22
Applicant: 舒伟伟
Inventor: 不公告发明人
IPC: C04B38/10 , C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种耐久型泡沫混凝土,属于建筑材料技术领域。在制备产品时,先称量原料,并将原料中的水等分为三份;将水泥、炭化稻壳纤维、微晶纤维素、芒硝和2/3的水混合后,高粘捏合45~60min,得捏合料;将捏合料加热到55~75℃,再加入发泡剂、稳泡剂和剩余1/3的水,搅拌混合后,注模,静停发泡,养护,脱模,得坯体;将坯体和硅酸酯加入反应釜中,密闭后,加压至0.3~0.5MPa,随后升温至85~95℃,保温反应后,出料,即得耐久型泡沫混凝土。本申请所得产品具有良好的力学性能,且产品泡沫强度对水分和温度的抵抗能力也具有良好的耐受性能。
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