一种口罩循环利用处理装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN111438162A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010259021.0

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种口罩循环利用处理装置及其处理方法,盒盖内设置有消毒单元和静电再生单元,消毒单元用于对口罩进行杀菌消毒,静电再生单元用于对口罩进行静电加载,盒体内对应消毒单元和静电再生单元设置有口罩放置台,口罩放置台的两侧设置有干燥单元,干燥单元用于对口罩进行干燥处理,口罩放置台的下方设置有检测单元,检测单元用于检测环境的温度、湿度及静电强度信息,消毒单元、静电再生单元、干燥单元和检测单元分别经控制单元与供电单元连接。本发明操作简单、携带方便,使一次性口罩多次使用成为可能,对个人防护具有重要意义,人们戴口罩出行或将成为一种常态,具有长期使用价值。

    一种超薄聚合物固态电解质膜、制备方法及其电池

    公开(公告)号:CN119253048A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411387113.1

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 一种超薄聚合物固态电解质膜、制备方法及其电池;所述电解质膜的原料包括纳米级纤维素、高分子聚合物、溶剂和电解质盐中;按质量比计,纳米级纤维素:高分子聚合物:溶剂:电解质盐=(1‑3):20:(20‑30):(6‑16):本发明在高分子聚合物和电解质盐中加入纳米级纤维素,该纳米级纤维素具有良好的生物可降解性能,无毒无害,对环境没有污染。并且,加入的纳米级纤维素,具有可达到95%的纤维素纯度、优异的机械强度、高的弹性模量和抗张强度,与现有技术相比,大大提高了聚合物电解质膜的机械强度,使得制备超薄固态电解质成为可能。

    一种高能反应启动方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110201617A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910592644.7

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种高能反应启动方法,通过微波辐照启动高能反应,高能反应包括引发剂A与高能反应物B;引发剂A包括高介电损耗材料;引发剂A的介电损耗因数大于10×10-4。本发明打破传统启动方式的局限,通过微波触发高介电损耗材料产生高温快速启动高能反应,是一种安全、高效、灵活可控的启动方法,有助于可促进和拓宽此类高能反应的应用场景和范围。

    一种石墨烯基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109794615A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811594332.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基复合材料的制备方法,将石墨烯材料与复合物前驱体经液相混合和固相混合均匀得到混合材料,然后向混合材料中加入辅助剂,利用微波采取间歇式或连续式对石墨烯进行处理,在反应过程中一步实现石墨烯打孔、掺杂和复合过程,快速制得石墨烯基复合材料。本发明操作方法适应范围广,工艺简单,升温速度快,生产周期短,能耗低,环境友好,最快可在数十秒内完成石墨烯基复合材料的制备,相较于传统方法,成本降低明显。

    一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法

    公开(公告)号:CN109537073A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811628628.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法,包括溶液吹纺系统和利用气流定向排列的纤维收集系统,溶液吹纺系统包括纺丝溶液、气流控制系统和吹纺装置,吹纺装置和纺丝溶液、气流控制系统连接,纺丝收集系统包括平铺收集网,平铺收集网与负压装置连接,通过调节纺丝气流与平铺收集网的角度,溶液吹纺系统利用高速气流作为定向驱动力,在平铺收集网上收集得到定向排列的纳米纤维。本发明操作相对简单,可调控参数多、精度高,制备得到的纤维排列程度高,制备量大,均一性较好。

    一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114006051A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111279448.8

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法,将醇与水混合搅拌均匀作为溶剂,随后将InCl3与LiCl混合后加入溶剂中并搅拌分散均匀形成溶液;将玻璃纤维置于溶液中浸润静置,将静置后的玻璃纤维置于通风环境下进行第一阶段的加热烘干处理得到样品;将样品置于真空或惰性环境中,进行第二阶段加热重结晶;最后在真空或惰性环境下,对加热重结晶的样品进行第三阶段的高温烧结处理得到Li3InCl6与玻璃纤维复合的全无机复合固态电解质。本发明方法制备的复合固态电解质具备室温下高离子电导率、高机械性能、高耐高温工作平台、可特大尺寸原位烧制生成、可利于成熟液态电池卷对卷生产线实现经济效益的特点。

    一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法

    公开(公告)号:CN109537073B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811628628.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法,包括溶液吹纺系统和利用气流定向排列的纤维收集系统,溶液吹纺系统包括纺丝溶液、气流控制系统和吹纺装置,吹纺装置和纺丝溶液、气流控制系统连接,纺丝收集系统包括平铺收集网,平铺收集网与负压装置连接,通过调节纺丝气流与平铺收集网的角度,溶液吹纺系统利用高速气流作为定向驱动力,在平铺收集网上收集得到定向排列的纳米纤维。本发明操作相对简单,可调控参数多、精度高,制备得到的纤维排列程度高,制备量大,均一性较好。

    一种气相沉积硬质薄膜结合强度的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN104502272B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410746262.2

    申请日:2014-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种气相沉积硬质薄膜结合强度的测试方法及装置,在镀有硬质薄膜的金属试样表面,通过球形压头在一定载荷下反复压入,经过一定周次后压痕及周围的镀层出现剥落,采用光学摄像观察记录开始发生剥落时的周次,获得薄膜在该载荷下发生剥落时的载荷——剥落周次曲线,可表征硬质薄膜/金属或硬质合金基体之间的结合强度。本发明还提供了一种测试装置,主要包括一套循环压入试验机、电磁驱动系统、载荷控制和反馈系统、力传感器采集系统、光学摄像仪。本发明适用于工业领域广泛应用的金属或硬质合金基体表面的硬质薄膜的结合强度的测定,成本低、方法简单、可定量测定膜基界面结合强度,而且比传统的划痕和压入等方法更符合实际工况。

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