本发明公开了一种钛合金表面激光辅助等离子体烧结纳米颗粒制备耐高温陶瓷涂层的装置及方法;本发明通过侧向喷嘴向电解液柱中引入Al2O3、ZrO2、CeO2等一种或多种纳米颗粒,纳米颗粒分散性好,避免了传统纳米颗粒引入方式对激光束在电解液柱中传播的损耗;本发明中,激光能量直接作用于纳米颗粒,纳米颗粒吸收能量后达到预融化或软化的效果,在放电等离子体作用下快速将纳米颗粒烧结到涂层当中,提升了纳米颗粒在选区等离子电解氧化过程中的烧结效率;本发明加快了纳米颗粒参与氧化物形成的速度,可提高涂层厚度与表面微孔封闭效果,通过使用不同成分及比例的纳米颗粒溶液来制备多功能的复合陶瓷涂层,提高钛合金的耐热性。
📄 2023118048199
📂 C23C24_10
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-26
本发明公开一种利用雪人形Janus复合颗粒制备具有通孔结构的聚合物多孔材料的方法,包括1)制备Janus雪人形复合颗粒;2)制备正辛烷基修饰的Janus雪人形复合颗粒;3)制备高内相乳液;4)聚高内相乳液制备,用乙醇去除高内相乳液中的水相,在60‑70℃真空干燥12‑14h,得到具有通孔结构的聚合物多孔材料即利用雪人形Janus复合颗粒制备通孔结构的聚合物多孔材料。本发明制备方法简单,原料易得,能够大批量制备,所制备的具有通孔结构的聚合物多孔材料通透性好,能够用于分离、吸附等方面的应用。
📄 201610967871X
📂 C08F212_08
👤 辽宁大学
📅 2016-11-04
本发明公开一种利用雪人形Janus颗粒制备离子液体功能化通孔结构多孔聚合物复合材料的方法,步骤如下:1)制备雪人形Janus复合颗粒;2)制备咪唑啉基修饰的雪人形Janus复合颗粒;3)制备离子液体修饰的雪人型Janus复合颗粒;4)制备高内相乳液;5)制备聚高内相乳液,用乙醇去除高内相乳液中的水相,在60‑70℃真空干燥12‑14h,得到离子液体功能化通孔结构的多孔聚合物复合材料即离子液体功能化通孔结构多孔聚合物复合材料。本发明制备方法简单,原料易得,能够大批量制备,所制备的具有离子液体基的聚合物多孔材料通透性好,能够用于催化、吸附等方面的应用。
📄 2016109618899
📂 C08F212_08
👤 辽宁大学
📅 2016-11-04
本实用新型涉及球磨技术领域,公开了一种用于软木颗粒制备的球磨设备,包括壳体,所述壳体的正面开设有开口,所述开口的内部设置有安装座,所述安装座的后侧固定安装有齿圈,所述壳体内部的左侧固定安装有转动电机,所述转动电机的电机轴轴头固定安装有齿轮,所述齿轮与齿圈相啮合。本实用新型通过设置的插块、插槽和吸泵,在使用时,可以将原料放入转筒内后,将转筒插入安装座内,通过转动电机驱使转筒转动,完成软木原料的球磨制粒过程,而在此过程中,产生的粉尘则经开孔被吸泵抽走,避免开启门体时,粉尘溢出污染工作环境,使用效果极佳。
📄 2021216248712
📂 B02C17_10
👤 软慕新材料科技(南京)有限公司
📅 2021-07-16
已申报项目
本实用新型属于压块设备技术领域,尤其为一种杂木颗粒制备用压块机,包括底座、压块机构、传送机构和控制机构,所述压块机构位于底座的上方,所述传送机构位于底座的上方,所述控制机构位于底座的上方。本实用新型通过电动气缸带动连接板上下移动,通过螺栓贯穿螺槽将连接板与方型压块螺纹连接,方型压块落到压实槽对杂木颗粒进行压块,压块完成后,通过电动推杆将活塞垫板向上推出,进而杂木颗粒压块也被推出,通过传动齿轮带动传送带滚动,对物料进行传送,传送机构将杂木颗粒运输进入压实槽内进行压块,压块结束后由另一个传送机构对杂木颗粒压块进行传送,液晶显示屏显示信息,操控按钮方便调节控制,电源键控制控制器的开关,操作方便。
📄 2023220439035
📂 B27N3_02
👤 赣州山聚新能源科技有限公司
📅 2023-08-01
已申报项目
本实用新型公开了一种杂木颗粒制备用高效输送组件,具体涉及杂木颗粒制备技术领域,包括两组输送轮,两组所述输送轮外侧设置有输送带,所述输送轮两侧设置有连接杆,所述连接杆两侧设置有安装架,所述安装架下方设置有支腿,所述安装架中间底部设置有清洁组件,所述输送带一侧下方设置有接料组件。本实用新型不仅可对输送带进行全面的清洁,延长其使用寿命,而且可对杂木颗粒进行筛分,避免品质不同的杂木颗粒混合在一起对整体品质造成影响。
📄 2023218048866
📂 B65G45_18
👤 赣州山聚新能源科技有限公司
📅 2023-07-11
已申报项目
本发明属于高分子功能材料领域,涉及一种树莓状复合颗粒制备稳定超疏水材料的方法。首先以St和KH570为单体,悬浮聚合法制备P(St‑co‑KH570)共聚微球,然后利用正硅酸乙酯合成双重尺寸的SiO2粒子,最后将SiO2粒子与P(St‑co‑KH570)共聚微球利用羟基的缩合作用组合在一起,形成三级树莓状颗粒。将三级树莓状颗粒沉积在玻片上制备成超疏水表面,结果显示疏水性能得到了大幅提升,静态接触角可达158°,滚动接触角为2°。相较于传统的树莓状颗粒,制备的三级树莓状复合颗粒具有更高的尺寸层次性和结构复杂性,应用后可显著提高超疏水表面的Cassie‑Baxter态稳定性,是一种理想的超疏水材料。
📄 2022100920963
📂 C09D187_00
👤 常州大学
📅 2022-01-26
本实用新型公开了一种陶瓷颗粒制备用自动加料装置,包括:加工箱体,所述加工箱体的顶部设置有进料口;装置架,所述装置架固定连接于加工箱体的顶部;放置箱,所述放置箱上下滑动安装于装置架的内部顶侧,且放置箱的底部左右两侧均固定连接有内部呈网状结构的滤板;电机,所述电机安装于装置架的后侧,且电机的输出端固定连接有轴杆,并且轴杆的外侧固定连接有连接块,所述装置架的底部设置有出料管,且出料管与加工箱体的进料口相互连通。该陶瓷颗粒制备用自动加料装置,陶瓷颗粒制备原料中含有其他杂质,加料过程中便于对陶瓷颗粒进行筛选,防止杂质进入加工箱内影响陶瓷颗粒加工质量。
📄 2022220026536
📂 B07B1_34
👤 粤积电(广东)精工科技有限公司
📅 2022-08-01