一种微波暗室目标体气体加热测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN118731515A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410901586.2

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明公开一种微波暗室目标体气体加热测试装置及测试方法,装置包括目标体、透波炉、工作台、旋转机构、升降机构、控制单元、空气加热器、风机、热空气管道和冷却水箱;所述透波炉包括炉体、炉盖、垫片、导流板一、导流板二、目标体支架和温度传感器;所述旋转机构包括电机、带齿卡盘和电机罩;所述炉体与炉盖通过凹槽限位但不固接,由耐高温脂进行润滑密封;电机驱动带齿卡盘旋转,进而带动炉盖同步旋转。本发明加热测试装置及方法采用热气体加热,可以在微波测试中全程维持对目标体的程序性加热,且加热装置远离炉体,热源不会对测试过程产生干扰,使用透波炉和聚氨酯吸波屏风保证了目标体旋转系统不对测量精度产生影响,测量结果具有可靠性。

    一种多层可吸收人工硬脑膜修补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118059318B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410193366.9

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明公开一种多层可吸收人工硬脑膜修补片及其制备方法,其中硬脑膜修补片包括脑膜层、载药层、骨膜层和促生层,脑膜层由熔体静电纺丝法或熔体喷纺法制备,具有疏水性和各向同性结构;载药层由熔体静电直写或熔体3D打印制备,起到促进神经修复和伤口愈合的作用;骨膜层由熔体静电纺丝法或熔体喷纺法制备,具有亲水性和各项异性结构,促生层通过溶液浇铸法或涂布法制备,提高硬脑膜生物相容性并促进细胞生长和繁殖,各层之间通过热压或超声焊接进行粘合。本发明所制备的硬脑膜修补片具有仿生结构、无溶剂、强度高和生物相容性好等优点,避免了传统硬脑膜修补片制备技术存在污染环境、生物相容性差以及溶液静电纺丝存在溶剂有毒且难以去除等问题。

    一种高强度防水透气膜的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN115609977B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202211309458.6

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明公开一种高强度防水透气膜的制备装置及方法,装置主要包括微纳层叠装置、超声清洗水槽、烘干箱、热压装置、横向拉伸装置、纵向拉伸装置、加热系统和收卷装置;首先将水溶性高聚物A和高聚物B按6:4的比例加入到微纳层叠装置中,在模头处挤出双组份薄膜。第二步,在超声清洗水槽中清洗掉水溶性高聚物A,并烘干。第三步,随后干燥的纤维膜进入热压装置,横向拉伸后的薄膜进入到纵向拉伸装置,调节横向拉伸装置的角度和纵向拉伸装置的转速,可以制备孔隙率不同的薄膜。本发明的方法通过控制孔隙尺寸大小及孔隙率以达到防水透气的目的。薄膜经过两级拉伸后在加热系统冷却到室温后通过收卷装置进行收集成卷,得到高强度和高透气性的防水透气膜。

    一种吸水增程节能减排绿色航空发动机

    公开(公告)号:CN111963314B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202011011376.4

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种吸水增程节能减排绿色航空发动机,在原有喷气发动机结构基础上增加了吸水储水装置,该装置由吸水进气口、主储水箱、导热片、树脂焚烧通道、储水箱压水传动杆、尾喷水口输水导管、尾部蒸发水箱、尾喷水口、机身至发动机水仓连接口以及加热片漏水口组成。利用高性能吸水材料在高空大气层中吸收水分,注入燃烧室,参与提高喷气式发动机的推力。吸水材料中的水分在燃烧室中吸热蒸发成水蒸气,这一过程消耗了部分热能,实现降温保护。同时涵道内流动工质的整体温度被降低,喷气尾焰温度也随之降低,减少热能耗散。本发明不仅可以运用在飞机上,还可用于火箭发射初期阶段,鱼雷潜行,及其他陆地飞行器大气层内的推进,具有广泛应用潜力。

    一种多孔电极制备装置及工艺

    公开(公告)号:CN110587911B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910897285.6

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明提供一种多孔电极制备装置及工艺,其中工艺包括配置PAN基胶体、真空注塑、预萃取模内成型、水浴、碳化和填充活性物质,碳化和填充活性物质之间可增设碳化步骤。本发明一种多孔电极制备装置包括控制系统、恒温系统、水浴及萃取系统、注塑系统和合模系统,通过控制是否先与空气干层接触制备含阻隔性表面/多孔表面的制品;通过嵌套模具保证物料不溢出模具的同时实现可注入萃取液固化制品表面,实现正常脱模。本发明采用系统化制造工艺,实现了PAN材料含阻隔表面多孔电极/制品可控注塑成型,解决了需非溶剂致相分离的制品模内精密成型后脱模的难点,成型工艺简单,效率高,成本低;成型制品自带微孔。同时,本发明中的溶剂可二次利用节约成本。

    一种不间断吸塑成型水囊生产装置及方法

    公开(公告)号:CN112959688B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202110303315.3

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明提出一种不间断吸塑成型水囊生产装置及方法,主要基于双向吸塑原理。首先使用两台挤出机以及相应的叠层流延模具,挤出两张上下平行布置的高阻隔性叠层塑料膜并送入连续吸塑系统;连续吸塑系统一共有四套合模机构,以及对应的模具,模具由上下一对模腔组成,分别对应水囊的两个半腔,模具可以在合模机构带动下呈剪刀式开合,可以分别将水囊上下两个半腔在上下两张塑料膜上吸塑成型,并压合成整体的水囊。本发明装置及方法,成型时,塑料膜两侧的合模机构一边随着塑料膜向前推进,一边带动模具吸塑并压合水囊的两个半腔,从而使完整的水囊成型,整个过程是全连续化的过程,避免间歇操作造成的质量波动,并且生产效率提高,实现生产全自动化。

    一种超细纤维软物质丝束吸附尿毒的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114042197B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202111486417.X

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开一种超细纤维软物质丝束吸附尿毒的装置及其使用方法,装置包括腹膜透析输换液系统、腹透管、腹腔接口、碘伏帽和超细纤维软物质丝束,腹膜透析输换液系统包括透析液袋、输液管、密封塞、废液袋、废液管和三通球阀。具有一定长度的超细纤维软物质丝束的纤维表面会不断吸附腹腔透析液中的尿素等物质,从而降低透析液中尿素的浓度,小硅胶球之间的纤维束还可以散开,增加了丝束的吸附效率,从而使透析液中尿素在较长时间内保持较低的浓度,使血液中的毒素在渗透压的驱动下穿过血管壁不断传质到腹腔渗透液中,并可大幅度延长透析液的使用时间,从而达到减少透析液更换频率,进而提高透析液使用时间,降低腹透频率,延长腹透周期的有益效果。

    一种超超临界蒸汽有机物热裂解气化装备

    公开(公告)号:CN113403112B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202110823805.6

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种超超临界蒸汽有机物热裂解气化装备。针对生活垃圾的大量排放在一定程度上对能源与环境造成潜在威胁这一问题,本发明提出一种超超临界蒸汽发生炉,采用高频电磁加热的方法,将液态水转化为高温高压超超临界蒸汽。再将超超蒸汽通向有机物表面,使有机物发生碳化,有机物中的碳元素形成无定型炭黑;有机物中的氢元素变为游离状态,进而可以转化为氢气、甲烷等能源气体,收集后可储存便于进一步利用。本发明通过装置及工艺创新设计,可将废弃有机物在超超临界蒸汽作用下进行高效裂解,进而实现聚合物与氢气能源物质的可持续转化和储存。

    一种卫星用仿生结构承载散热舱板装置

    公开(公告)号:CN117864436A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410076089.3

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种卫星用仿生结构承载散热舱板装置,主要包括上顶板、横向热管、纵向热管、下基板和芦苇仿生点阵结构,上顶板内表面平行等距预埋多根纵向热管,下基板内表面平行等距预埋多根横向热管,横向热管与纵向热管相互正交,且两种热管投影重合区域外表面紧密接触,上顶板、下基板的两板所组成的空间内交错填充有芦苇仿生点阵结构,芦苇仿生点阵结构的单胞分支臂结构类似于芦苇杆茎,分支臂内部中空且管径由每分段中部到两端逐渐增大。本发明通过横纵热管等距均布且热管翅板正交外贴,使整块舱板充当散热面板,较高密度排布的横纵热管可发挥加强肋板作用,同时采用芦苇仿生点阵结构,其内部中空结构在保证强度的同时,大幅降低了舱板质量。

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