葡萄牵引喷药装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117461613A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311472489.8

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明涉及葡萄养护技术领域,具体地说,涉及一种葡萄牵引喷药装置。其包括装置主体,装置主体包括,底座,底座处设有行走轮,底座用于与一牵引设备进行配合以实现跟随行走;传动杆,传动杆用于自牵引设备处接入动力以实现旋转;储药箱,储药箱用于存放药液;以及供药机构,供药机构具有柱塞泵及药量调节组件;药量调节组件沿高度方向设置,药量调节组件具有沿高度方向间隔设置地多个输液孔;输液孔与雾化器形成配合时,泵送至药量调节组件处的药液能够自雾化器处喷出;输液孔与雾化器未形成配合时,输液孔保持封闭。本发明能够实现根据葡萄的生长特性进行喷药量的适应性调节。

    一种催化材料的高通量实验配液系统和方法

    公开(公告)号:CN110975719A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911304607.8

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 一种催化材料的高通量实验配液系统和方法,涉及试验方法技术领域。高通量配液机构,其设置有多个注射泵、多个助剂烧杯、多个配液试管、取液及滴定装置、磁力搅拌装置、摇床装置、控制装置以及催化材料高通量自动合成平台监控系统,通过在平台监控系统上设置实验所需不同组分配比方式,让后控制装置根据不同组分配比控制取液、放液进行自动化配液,并且取液放液装置可以在三维方向上进行移动取液、放液,满足高通量配比的需求,确保了实验结果的准确性。本发明的高通量移液机构及方法和催化材料的高通量制备系统具有实验结果精度高、数字化、自动化的特点。

    一种面-面回旋式功能材料试验机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117233083A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311081964.9

    申请日:2023-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种面‑面回旋式功能材料试验机。直流减速电机带动与主轴相连的上式样进行旋转动作,下式样固定在下式样载物平台上,下式样载物平台通过连接杆与轴承相连,连接杆上固定一根悬臂杆,在支撑平台左右两侧设置直线导轨滑块机构以限制支撑平台自由度,使支撑平台及其上相连零件仅可作上下滑动运动,利于增强结构稳定性。在一定载荷条件下,上式样与下式样间摩擦,在摩擦力作用下使得悬臂杆发生旋转,并作用在悬臂梁式称重传感器上并将数据进行采集。此试验机的载荷由压力传感器采集,悬臂杆长度已知,摩擦力矩可由悬臂梁式称重传感器采集到的数据在计算机中计算得到,并根据公式μ=T/(FN·l)计算出实时摩擦系数。

    一种超声聚焦聚合物3D打印设备及加工方法

    公开(公告)号:CN108673888A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810788528.8

    申请日:2018-07-18

    CPC classification number: B29C64/20 B29C64/153 B29C64/264 B33Y10/00 B33Y30/00

    Abstract: 本发明公开一种超声聚焦聚合物3D打印设备及方法,先将聚合物粉末填满粉末腔,压紧板将聚合物粉末压紧。安装于金属机箱各内表面上的运动模组分别带动各超声波发生器按照预设轨迹进行二维运动。各超声波发射器移动位置和实时发射功率的调整共同作用实现各发生器发出的超声波聚焦于粉末腔内一点,位于该点聚合物粉末瞬间呈现熔融态。随着各超声波发生器的实时移动和功率的实时调整,能量聚集点移动路径上的聚合物均呈现熔融态。聚焦点移走后,路径涉及位置的聚合物熔体将逐渐冷却并固化为一体。聚焦点行走路径即为成型路径,被熔融的聚合物通过分子链间作用力结合为一体,聚焦点运动使点连成线,线间搭接成为面或体,以此实现三维制品打印。

    一种超声聚焦聚合物3D打印设备

    公开(公告)号:CN209063560U

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201821136119.1

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本实用新型公开一种超声聚焦聚合物3D打印设备,主要包括粉末腔、压紧板、丝杠电机、超声波发生器、二维运动模组、压力传感器、粉末腔固定架和金属机箱,先将聚合物粉末填满粉末腔,压紧板将聚合物粉末压紧。各超声波发射器移动位置和实时发射功率的调整共同作用实现各发生器发出超声波聚焦于粉末腔内一点,位于该点聚合物粉末瞬间呈现熔融态。随着各超声波发生器的实时移动和功率的实时调整,能量聚集点移动路径上的聚合物均呈现熔融态。聚焦点移走后,路径涉及位置的聚合物熔体将逐渐冷却并固化为一体。聚焦点行走路径即为成型路径,被熔融的聚合物通过分子链间作用力结合为一体,聚焦点运动使点连成线,线间搭接成为面或体,实现三维制品打印。

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