本实用新型公开了一种高韧性弹簧钢,特别是涉及弹簧钢技术领域,包括:板块,板块底部左右两侧均开设有底口,板块顶部左右两侧均开设有T口;本实用新型的有益效果在于:当圆轴利用弹簧的回弹而向下移动,并且圆轴底部可插入至圆孔内,由此可对最底部板块外侧的滑动口内的滑块一进行限位,因而T轴可一并被限位,所有板块之间便可利用T轴稳定堆叠至一起且不易向前后左右位移,同时在取用板块时,可由上至下逐个取用,取下的板块顶部的T口内的T轴在无上下相邻T轴的相抵后,便可因重力影响而收入至T口中,从而T轴不会裸露在外,所以在便于存放的同时不影响板块的使用,以解决现有的高韧性弹簧钢不便于存放的问题。
📄 2021220435919
📂 F16F1_26
👤 上海力瑞弹簧有限公司
📅 2021-08-27
本实用新型涉及丙烯酸乳液生产设备技术领域,具体的说是一种高韧性丙烯酸聚合物乳液混合装置,包括罐体,所述罐体从下至上依次包括下罐体、上罐体和罐盖,所述上罐体内壁固定连接有第一导流板,所述第一导流板呈漏斗状,所述上罐体左右两侧均固定安装有第一电机,所述第一电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一转轴。本实用新型能够对物料进行多次搅拌混合,并且使得物料依次向中部集中,向外部分散,再向外部甩出,提高物料的混合效果;在物料混合的过程中,通过温度传感器检测罐体内的温度,并将检测到的信号传递给PLC控制器,通过PLC控制器控制电加热丝进行启闭,能够使得罐体内保持恒定的温度,满足物料混合的条件,提高混合效果。
📄 2022219026569
📂 B01F27_706
👤 珠海恒百成生物科技有限公司
📅 2022-07-23
本实用新型属于塑料加工技术领域,且公开了一种工程塑料加工使用的烘料装置,包括外壳,所述外壳的上部活动安装有上盖,所述上盖顶端的中部固定安装有电机,所述电机的内部活动套接有转轴,所述转轴自上而下分别固定套接有打板、第一滤斗和热源壳,所述第一滤斗的外侧固定安装有集水器,所述热源壳的底部固定连接有第二滤斗。本实用新型通过设置有电机、转轴、打板和第一滤斗等结构可以实现烘料效果好的功能,通过设置有打板,高速旋转可拍打进料斗落下的湿原料颗粒进行初步排水,通过以上结构之间的配合,使得湿原料颗粒进行阶段式分层烘料,从而将大的堆料分割成许多小料,多次烘料,具有烘料效果好的优点。
📄 2021216725196
📂 F26B5_08
👤 惠州市显天宝科技实业有限公司
📅 2021-07-21
本实用新型涉及纺织机械设备技术领域,且公开了一种高韧性亚麻纺织品生产用浮色清洗装置,包括浮色清洗设备和纺织布匹,所述浮色清洗设备包括清洗机,所述清洗机的底部固定安装有支撑架,所述清洗机的顶部开设有清洗仓。该高韧性亚麻纺织品生产用浮色清洗装置,通过设置清洗机对亚麻纺织布匹进行浮色清洗处理,由内部的的输送辊带动布匹进行移动,通过清洗仓内部的清洗水,在浮色清洗筒的作用下,加快对布匹表面的挤压,使得布匹中的浮色去除,且浮色清洗刷套与布匹相适配,能够更有效的接触布匹,配合相应的清洗水,能够提高浮色分离效果,便于提高浮色清洗的优点,解决了现有浮色清洗方式,不能彻底解决浮色处理的问题。
📄 2022213120730
📂 D06B3_10
👤 盐城金科亚麻纺织有限公司
📅 2022-05-30
已申报项目
本发明公开了一种高导热高韧性压铸铝硅合金及其制备方法。所述高导热高韧性压铸铝硅合金按质量百分比,包括如下成分:Si:11~13wt%;Fe:0.15~0.5wt%;Co:0.2~0.65wt%;Sr:0.02~0.08wt%;B:0.03~0.1wt%;La:0.01~0.18wt%;Zn:0.05~0.5wt%;不可避免的杂质含量小于0.15%;余量为Al。其中所述Co和Fe的质量比为0.9~1.2:1。本发明通过添加合金元素Si,辅加Fe、Co、Zn元素,并添加微量的B、La和Sr元素,使铝硅合金具有较窄的凝固区间,熔体有优良的流动性,并且显著提高铝硅合金的韧性,使制备的铝硅合金具有较高的导热性和韧性,满足在通讯、汽车、光伏等行业的应用。
📄 202011404917X
📂 C22C21_04
👤 成都慧腾创智信息科技有限公司
📅 2020-12-02
本发明涉及一种高耐热性、高稳定性和高韧性的热作模具钢及其制造工艺,按重量百分比计,其基体由如下组分组成:C 0.37‑0.42%,Si 0.40‑0.60%,Mn 0.38‑0.55%,Cr 4.50‑5.50%,Ni 0.08‑0.20%,Mo 1.40‑1.80%,V 0.40‑0.80%,Nb 0.01‑0.03%,Ti 0.02‑0.05%,Os 0.01‑0.03%,La 0.04‑0.06%,Co 0.006‑0.012%,W 0.005‑0.010%,Cu≤0.06%,S≤0.005%,P≤0.015%,余量为Fe,本发明的热作模具钢具有优异的中心部开裂性,耐热软化性良好,能够保持长时间的高硬度,热稳定性好,导热性好。
📄 2017101591483
📂 C22C38_44
👤 山东新活新材料科技有限公司
📅 2017-03-17
本实用新型属于奶茶用器具领域,且公开了一种耐低温高韧性注塑杯,包括杯壁、杯底以及杯沿,所述杯壁上套设有防滑防烫装置,杯子内部设有隔膜,隔膜将杯子内分隔为第一腔体以及第二腔体,杯沿的一侧连接有圆凸块,圆凸块与杯沿的连接处加工有用于折下圆凸块的折纹,可利用折纹折断取下圆凸块,从中分解处戳子,杯壁、杯底、杯沿均采用耐低温高韧性材料注塑制造,防滑防烫装置为隔热性能好的塑料制造,本实用新型结构设计紧凑合理,奶茶杯内包含两个分隔的空腔,可以盛放两种不同口味的奶茶,能隔绝高温防止烫伤手掌,能防止冷凝水打湿手掌,抓握紧实,可利用戳子戳破塑料封膜且戳子不易丢失,成本低使用方便安全。
📄 2024220488110
📂 A47G19_22
👤 浙江诚晟新材料科技有限公司
📅 2024-08-22
本实用新型公开了一种高韧性日用品复合袋,涉及复合袋技术领域,为解决现有复合袋韧性低,不够结实的问题。所述外部复合袋本体的前端和后端均设置有第一固定块,且第一固定块设置有四个,四个所述第一固定块的上方设置有第一提手,所述外部复合袋本体的内部设置有内部复合袋,所述内部复合袋上设置有绳带通道,所述绳带通道的一侧设置有第一绳带穿出口,所述绳带通道的另一侧设置有第二绳带穿出口,所述第一绳带穿出口的一端设置有第一绳带,所述第二绳带穿出口的一端设置有第二绳带,所述内部复合袋与外部复合袋本体的内壁之间设置有底垫,所述绳带通道的上方设置有第二固定块,且第二固定块设置有四个。
📄 2019215539840
📂 B65D30_08
👤 杭州振卫包装科技有限公司
📅 2019-09-18
已申报项目
本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种高韧性的ZrN陶瓷及其制备方法和应用。该方法是将ZrN粉体在空气中250~400℃氧化,在ZrN表面形成薄的ZrO2层,纳米Al2O3粉体在1100~1300℃煅烧,得到枝状Al2O3粉体;再将氧化后的ZrN粉体与枝状Al2O3粉体机械混合,得到混合粉体;将混合粉体预压成型,在气氛或真空下,升温至1600~1800℃,加压20~60MPa,经热压烧结或放电等离子烧结,制得ZrN陶瓷。该ZrN陶瓷的致密度在97%以上,韧性为7~9.3MPa·m1/2,热导率为8.6~11W·(m‑1·K‑1),可应用在核能领域中。
📄 2023117092175
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2023-12-13
本实用新型提供一种多功能高韧性耐磨玻纤土工格栅,包括防弯折玻璃纤维条结构和耐磨式玻璃纤维条结构,其特征在于,防弯折玻璃纤维条结构和耐磨式玻璃纤维条结构分别设置有多个,且防弯折玻璃纤维条结构与耐磨式玻璃纤维条结构编织连接;防弯折玻璃纤维条结构包括第一玻璃纤维条,第一玻璃纤维条的内部中间部位从左到右依次设置有防弯丝。本实用新型第一玻璃纤维条,防弯丝,第一耐磨层和防滑块的设置,有利于实现防弯曲铺设玻璃纤维土工格栅的效果,可有效避免铺设后需要对玻璃纤维土工格栅进行再次调整的问题,进而可有效降低操作人员的劳动强度,使用更加方便。
📄 2024215350257
📂 E02D3_00
👤 山东路飞新材料有限公司
📅 2024-07-01
本发明提供了高韧性立方氮化硼复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:首先,将立方氮化硼粉末与氮化硅粉末按不同比例混合,并进行预处理;接着,在高温高压条件下将混合物进行合成处理,具体合成压力为5GPa,温度范围为1000℃‑1800℃;然后,保温保压一段时间后冷却并卸压,得到立方氮化硼与氮化硅的复合材料。通过调节氮化硅的比例和其晶相的转变(α相向β相),该方法在不显著降低立方氮化硼硬度的前提下,显著提高了其韧性,从而有效解决了超硬材料中硬度和韧性之间的矛盾。该方法工艺简单,适合工业化生产,所得复合材料在精密切削和其他高要求工业加工中具有广泛的应用潜力。
📄 202411501272X
📂 C04B35_5831
👤 宁波大学
📅 2024-10-25
本发明涉及光伏膜技术领域,具体涉及一种高韧性光伏EVA胶膜及其制备工艺,所述高韧性光伏EVA胶膜包含如下重量份组分:80‑90份EVA树脂、15‑30份乙烯‑辛烯共聚物、0.5‑1.3份抗氧剂、1‑2份交联剂、0.1‑0.6份硅烷偶联剂、8‑12份复合型微纤维、1‑3份抗PID功能材料。本发明中,通过将特制的复合型微纤维添加入光伏胶膜中,形成大量交联密度大致相同,分布均匀,并且相互独立的且多层次的网状结构,使得光伏胶膜可以长期维持韧性均衡,从而具有更强的且更持久的抗击力学冲击的作用,不仅在加工、运输过程中不易出现破损,而且应用在光伏组件时,能够有效提高光伏组件的抗力学冲击性能,大大减小了自然灾害对其造成的损坏,有效延长了光伏组件的使用寿命。
📄 2023108619254
📂 C09J7_10
👤 安徽隆芃新材料科技有限公司
📅 2023-07-14