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122 件在售专利
本发明涉及食用菌栽培技术领域,尤其涉及一种大球盖菇栽培基质的加工装置。技术问题:提供一种能够实现自动传送秸秆,无需使用两台机器共同工作的大球盖菇栽培基质的加工装置。技术方案如下:一种大球盖菇栽培基质的加工装置,包括有:底座和支撑座,支撑座安装至底座顶部右侧位置;发酵罐,发酵罐通过螺栓连接在支撑座上部,通过发酵罐能够将大球盖菇制作成栽培基质;控制阀门,控制阀门安装在发酵罐下部。本发明通过双轴电机的输出轴转动能够通过传动加速组件、万向节、螺旋叶片的传动,从而使得放置座内的物料向右上方传送至发酵罐内,如此能够实现自动传送物料的效果。
📄 2022110627767 📂 A01G18_22 👤 新余学院 📅 2022-09-01
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本发明公开了鼓式刹车片热压模具隔板自动推出、装填装置,包括配合运动的推出装置和隔板装填装置;推出装置包括一可在第一工位与第二工位间往复运动的拖板和沿拖板运动方向进行往复运动并可转动的推板;隔板装填装置包括在第一工位上方与第二工位之间往复运动的升降夹紧装置;拖板运动至第二工位时,推板沿所述拖板往复归位后转动抬起,升降夹紧装置运动至第二工位处执行夹持动作;拖板运动至第一工位时,升降夹紧装置运动至第一工位上方执行释放动作。本发明可以实现向模具中自动装填隔板,热压成型后自动取下刹车片及重新重复自动装填隔板。隔板装填装置定位精确,保证在较小的间隙下可以将隔板装填到下模座的型腔内。
📄 2019111885730 📂 B30B11_06 👤 湖北文理学院 📅 2019-11-28
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本实用新型适用于蔬菜育苗技术领域,提供了一种蔬菜育苗用种植盘基质自动化装填装置,包括底座,所述底座的顶部固定安装有机架;用于盛放蔬菜育苗用基质的料仓,所述料仓的底部固定连通有装填管;收集斗,所述收集斗设置在所述底座上,所述收集斗内设置有放置座;所述放置座上设置有用于接取盛放基质的种植盘;用于抹平种植盘内基质的可调节式抹平板,所述抹平板设置在所述收集斗内。本方案提供的蔬菜育苗用种植盘基质自动化装填装置,通过集成自动化的排料机构和搅拌调配机构,实现了基质的高效、均匀装填;也解决了传统人工装填方式存在的效率低下和装填不均匀的问题。
📄 2024207508771 📂 A01G9_08 👤 石林石海农业产业开发有限公司 📅 2024-04-12
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一种食用菌栽培基质袋抓取装料装置,涉及食用菌栽培设备技术领域,包括基盘,基盘上圆周均布通孔,通孔下方设有固袋组件;在基盘圆周方向依次设有抓取组件、送气装置、装料器、压料器;抓取组件包括位于基盘上下两侧的送袋组件和接送组件,送气装置位于基盘上方,装料器包括一个由上向下指向基盘的物料通道,压料器包括一个可通过通孔向下运动的压料杆和驱动压料杆的第三驱动器。通过该抓取装料装置,可以自动地实现栽培基质袋的抓取‑打开‑装料‑压实的过程,并可保证流水作业中基质装填状态的质量稳定性和前后一致性,便于质量控制,具有自动化程度高、工作效率高、适应于稳定的自动化栽培基质装填流水线等优点。
📄 2018110571981 📂 A01G18_22 👤 天津北洋百川生物技术有限公司 📅 2018-09-11
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本发明涉及一种聚酰胺/聚烯烃混合基质纳滤膜及其制备与应用,所述纳滤膜由聚烯烃(PE)多孔支撑层、聚酰胺(PA)活性层以及原位生长附着的UIO‑66纳米颗粒构成;其制备过程为:首先在PE支撑层上负载金属离子,然后进行界面聚合生成PA致密皮层,最后将膜浸泡在有机配体机溶剂中通过反向扩散原位合成UIO‑66纳米粒子,制得混合基质纳滤膜。本发明采用单层聚烯烃多孔底膜作为支撑层,能够有效减少膜厚度与成本。此外,本发明中原位法的使用可避免因纳米粒子团聚和相界面缺陷而导致膜性能大幅降低的问题,且制备过程易于调控操作,具有在水处理、海水淡化、污水处理等领域良好的应用前景。
📄 2022112139414 📂 B01D71_56 👤 浙江工业大学 📅 2022-09-30
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本发明公开了一种使用界面聚合技术并引入ZIFs制备聚酰胺混合基质全热交换膜的方法,本发明制备的全热交换膜包括:聚砜多孔支撑层、聚酰胺致密皮层以及包覆或在膜表面的ZIF颗粒,聚酰胺致密皮层复合在聚砜多孔支撑层上;本发明制备的全热交换膜具有高透湿高阻气(CO2)的特点以及良好的热回收效率,主要应用于空气全热回收,空调暖通能量回收,室内空气净化,空气除湿与热湿回收,化工环保领域。
📄 2022105996598 📂 B01D67_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-30
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本发明公开了一种高通量高脱盐率混合基质反渗透膜及其制备方法与应用,所述的反渗透复合膜由聚砜支撑膜和功能层组成,所述的功能层以间苯二胺为水相单体,以均苯三甲酰氯为油相单体,掺杂材料为酰氯基团封端超支化聚合物,通过界面聚合于支撑膜上。本发明使用简单易行的处理工艺,选取了一种超支化聚合物(Hyperbranched polymer),通过将其功能化使其可以参与界面聚合,将其用于制备混合基质反渗透膜,得益于该超支化聚合物本身高度枝化的结构,混合基质反渗透膜的聚酰胺层网状孔数量增多,减小了水的传质阻力,使得所制备的混合基质反渗透膜在保持较高盐截留率的基础上,提高了水通量。
📄 2019103461816 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-04-26
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本发明公开了一种高选择性高通量高度有序自组装混合基质气体分离膜及其制备方法,该气体分离膜以多孔聚丙烯腈为基底,缓冲溶液保护下以硅烷偶联剂增强表面张力并以表面活性剂诱导促进原位组装金属有机框架薄膜,并用离子液体对表面进行改性而得;本发明合成的高度有序自组装混合基质气体分离膜取向性高,吸附分离性能高,在保证CO2通量的前提下,大幅提高CO2/CH4、CO2/N2分离选择性,在较高的CO2渗透率下大幅突2008罗伯逊上界,具有实际应用前景。
📄 2022114669010 📂 B01D67_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-11-22
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本发明公开了一种双宽域‑高保酸凝胶态混合基质PBI质子交换膜及其制备方法与应用,该凝胶态质子膜是由柔性锆‑谷氨酸(L‑Glu‑Zr(P))或UiO‑66系列金属有机框架、聚苯并咪唑(PBI)、磷酸和水组成,其制备方法包括:以多聚磷酸为溶剂,在惰性气体保护下,将芳香四胺单体、二羧酸苯基单体高温缩聚形成PBI聚合物溶液,添加金属有机框架颗粒并分散均匀,将混合溶液刮于基底上并经历从溶液到凝胶态膜的相转变过程;本发明制备的质子交换膜在双宽域(温度‑20~240℃、湿度0~80%RH)服役窗口下均表现出了优异的酸保留能力、质子传输特性、燃料电池性能与稳定性,在燃料电池领域具有非常好的应用前景。
📄 2024111484914 📂 H01M8_1018 👤 浙江工业大学 📅 2024-08-21
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本发明公开了一种高通量混合基质纳滤膜及其制备方法,将聚砜超滤膜支撑膜与六水合硝酸锌水溶液中浸渍一段时间后晾干;将得到的膜与水相单体中浸渍一段时间后晾干,形成水相液层;其中水相单体为哌嗪;将得到的膜与含有活性单体的有机相溶液接触一段时间后在烘箱中烘干;其中有机相活性单体为均苯三甲酰氯;将膜浸泡在含有2‑甲基咪唑配体的甲醇溶液中一段时间后用甲醇溶剂洗掉多余的配体。本发明中的ZIF‑8纳米颗粒通过原位生长法可以分散在纳滤膜层底部,中间和表面,这样可以增大分离层的表面积,从而提高水通量。
📄 2019101924847 📂 B01D71_68 👤 浙江工业大学 📅 2019-03-14
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本发明公开了一种高通量混合基质反渗透膜的制备方法,所述制备方法为:以聚砜超滤膜作为基膜,以间苯二胺为水相单体,以均苯三甲酰氯为油相单体,以氨基化氧化石墨烯为油相添加剂,以正己烷为油相溶剂,采用界面聚合法制备得到混合基质反渗透膜。本发明以氨基化氧化石墨烯作为油相添加剂,成功解决了氧化石墨烯在油相中的分散问题,制备得到的混合基质反渗透膜具有高通量和高盐截留率,亲水性还有一定提升。
📄 2019111527904 📂 B01D71_58 👤 浙江工业大学 📅 2019-11-22
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本发明公开了一种MOF‑808‑CA‑Me混合基质气体分离膜及其制备方法与应用;本发明利用溶剂热法制备得到MOF‑808(Zr),通过与柠檬酸反应接枝羧基后得到MOF‑808‑CA,再与三聚氰胺反应得到MOF‑808‑CA‑Me,与Pebax1657铸膜液均匀混合后浇注在底膜上,通过溶剂蒸发法得到目标膜材料;该方法通过柠檬酸的‑COOH和三聚氰胺的‑NH2之间的反应形成了酰胺键,MOF‑808‑CA‑Me在二氧化碳的吸附和解吸过程得到稳定;本发明制备过程简便、高效、成本低,所制备的MOF‑808‑CA‑Me混合基质气体分离膜对于CO2/CH4具有良好的选择性。
📄 2025102701521 📂 B01D71_82 👤 浙江工业大学 📅 2025-03-07
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发明 已授权
发明 已授权

鼓式刹车片热压模具隔板自动推出、装填装置

2019111885730 · 湖北文理学院
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实用新型 已授权

一种蔬菜育苗用种植盘基质自动化装填装置

2024207508771 · 石林石海农业产业开发有限公司
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发明 已授权

一种食用菌栽培基质袋抓取装料装置

2018110571981 · 天津北洋百川生物技术有限公司
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发明 已授权

一种聚酰胺/聚烯烃混合基质纳滤膜及其制备方法

2022112139414 · 浙江工业大学
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发明 已授权
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发明 已授权

一种高通量混合基质纳滤膜及其制备方法

2019101924847 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种高通量混合基质反渗透膜的制备方法

2019111527904 · 浙江工业大学
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发明 已授权

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