本发明公开一种智能终端用旋钮控制器,包括旋钮控制机构、显示装置和底座;所述旋钮控制机构包括中空式编码器、密封罩和旋转外环,所述密封罩中部设有与所述中空式编码器的形状和大小吻合的编码器孔,所述密封罩开口向下套装在所述中空式编码器上并带动所述中空式编码器的码盘转动,所述旋转外环套装在所述密封罩上并带动所述密封罩转动。本发明的智能终端用旋钮控制器采用新型的中空式编码器作为主要元件,功能更多,而且能够根据使用需要柔性调整,使用更加便利安全,采用光电码盘,无机械损耗,使用寿命长,维护成本低,能够适应智能家居或工业电子控制智能终端的使用需要,提供一套完整的智能终端用标准件模组解决方案。
📄 2021109562907
📂 G05G1_10
👤 深圳市发掘科技有限公司
📅 2021-08-19
本发明公开了一种2‑己基癸酸修饰的全无机钙钛矿量子点材料的制备方法,通过2‑己基癸酸修饰对钙钛矿量子点材料进行改性,经过2‑己基癸酸铯前驱液的制备、铅卤化物前驱液的制备、钙钛矿量子点材料反应原液的制备以及2‑己基癸酸修饰钙钛量子点材料的提纯的步骤制备得到具有高稳定性、良好分散性以及优良光学特性的钙钛量子点材料。本发明通过利用2‑己基癸酸中较短的支链提高支链与钙钛矿量子点材料之间的束缚能,从而提高所述钙钛矿量子点材料的分散性和稳定性,同时2‑己基癸酸中较短的支链还有利于所述钙钛矿量子点材料中电子与空穴的复合,进一步提高所述钙钛矿量子点材料的稳定性及其光学特性。
📄 2018114280148
📂 C01G21_00
👤 北京京通光能科技有限公司
📅 2018-11-27
本发明公开了一种隔音泡沫墙板及其制备方法,该隔音泡沫墙板由陶瓷板、胶粘剂、发泡混凝土板层组成;发泡混凝土板层包括以下质量份的原料:400~500份水泥、10~100份细沙、100~300份水、1~20份减水剂、1~20份促凝剂、1~20份增稠剂、1~10份乳胶粉、1~10份增韧剂、1~5份发泡剂、1~5份稳泡剂。本发明制备得到的隔音泡沫墙板具有良好的隔热、隔音以及抗压强度,且使用的都是天然无机材料,具备良好的抵抗虫蛀和避免霉变和细菌滋生的性能;燃烧性能等级为A级,能够满足所有的室内安装使用要求。
📄 2023101897282
📂 C04B28_00
👤 武昌理工学院
📅 2023-03-02
本发明公开了一种气凝胶改性聚氨酯泡沫隔热板,包括聚氨酯泡沫芯和至少一个隔热包,隔热包设置于聚氨酯泡沫芯内部,聚氨酯泡沫包裹着隔热包,隔热包在隔热板中的体积比为10%‑90%;隔热包包括由具有阻气作用的阻隔薄膜围成的外壳体,外壳体内填充有隔热材料和至少一个吸气包,隔热材料包括1‑60wt%气凝胶和40‑99wt%无机纤维,优选15‑60wt%气凝胶和40‑85wt%无机纤维,或者25‑60wt%气凝胶和40‑75wt%无机纤维;吸气包内填充有金属氧化物,金属氧化物包括氧化钙,吸气包的设置量根据隔热包的面积确定,控制吸气包≤5g/m2。本发明的隔热板导热系数低,隔热性能好,使用寿命长。
📄 2022103500583
📂 C08L75_04
👤 重庆再升科技股份有限公司, 重庆纤维研究设计院有限公司
📅 2022-04-02
本发明公开了一种镍渣基导电集料的制备方法及应用,包括:(1)将氢氟酸溶液和电炉镍渣混合搅拌;(2)从混合物中过滤出电炉镍渣,经醇洗、烘干,得多孔电炉镍渣;(3)取聚羧酸系减水剂、碳纳米管加入水中搅拌并湿磨,得碳纳米管分散液;(4)取琼脂粉、石墨粉、无机盐类电解质加入碳纳米管分散液中搅拌;(5)将多孔电炉镍渣浸没于步骤(4)所得混合液中搅拌,再取出静置,待多孔电炉镍渣表面的琼脂凝固为凝胶状,剥离表面多余琼脂凝胶,即得镍渣基导电集料。本发明可提高堆存电炉镍渣的利用率;电炉镍渣所具备的多孔结构与导电填料结合制成导电集料应用于砂浆或混凝土,可显著增强砂浆或混凝土的导电性能和力学性能。
📄 2022105450998
📂 C04B20_10
👤 湖北工业大学
📅 2022-05-19
本发明公开了一种工作电极材料及其制备方法、电化学传感器及其应用,属于电化学传感器技术领域。所述工作电极材料包括无机/有机纳米材料和中空无定形金属有机框架,且所述中空无定形金属有机框架包覆在所述无机/有机纳米材料的表面。本发明通过所述中空无定形金属有机框架能够给予工作电极材料表面更负的电荷层,有利于工作电极材料整体结构的稳定性,并且达到保护工作电极材料催化活性、增加材料活性位点的目的,使电化学传感器更加灵敏、高效且可重复循环使用;本发明所述电化学传感器在使用过程中具有非常高的灵敏度、宽的线性范围以及优异的抗干扰性,在60天的重复循环使用测试中展现了可靠的稳定性,具有很强的实用性。
📄 2023111624826
📂 G01N27_30
👤 西华大学
📅 2023-09-11
本发明是一种气溶胶辅助制备单晶纳米颗粒的方法,属于无机纳米材料领域。以反相微乳作为反应体系,有机溶剂为连续相,以金属前驱体的水溶液作为分散相,通过加入表面活性剂形成油包水型微乳体系,继而通过共沸精馏的方式除去体系中的水,得到金属前驱体纳米颗粒。然后将其分散在有机溶剂中形成溶胶并雾化为气溶胶,所得气溶胶液滴直接或经过微波辐照进入放有碱金属卤化物的管式炉得到碱金属卤化物包裹纳米金属或金属氧化物的核壳结构颗粒。最后对上述包裹型颗粒进行适当热处理,即可得到所需的金属或金属氧化物单晶纳米颗粒。本发明还具有应用范围广、操作简单和成本低廉等优势,适用于众多金属、合金和金属氧化物纳米颗粒的制备。
📄 2014100970046
📂 B22F9_22
👤 武汉工程大学
📅 2014-03-14
本发明公开了一种混合垃圾中RDF精制的工艺,涉及垃圾处理相关技术领域,包括六个步骤。本发明还公开了一种混合垃圾中RDF精制的设备,包括一级清洗设备、二级清洗设备和传输带,所述一级清洗设备和二级清洗设备结构相同,所述一级清洗设备由支撑架和壳体组成,所述壳体的顶部左侧固定连接有进料口,所述壳体的底部右端安装有出料端。本发明通过在主轴上添加洗涤工艺水,提高RDF清洗效率,通过两级清洗,将物料中的无机脆性物料和易腐有机质清洗干净,并对RDF深度脱水,把金属和RDF打散,保证了后续风选的分选能够将非RDF重物完全剔除,从而实现RDF低成本精制,为垃圾综合资源化拓展技术路线。
📄 201910739194X
📂 B08B3_10
👤 中原环资科技有限公司
📅 2019-08-12
本申请公开一种钴铌氧簇及其制备方法与应用,所述钴铌氧簇为有机‑无机杂化的钴铌氧簇晶态材料,所述钴铌氧簇晶态材料的化学式为Na3[Nb6O19{Co(en)}2Co0.5(en)]·14H2O;取0.458 g K7HNb6O19·13H2O(0.33 mmol)溶于8 mL水中;另取0.848g砷酸钠Na3AsO4,0.352 g NaCl,0.246 g六水合三氯化钴CoCl3·6H2O和1.4 mL乙二胺加入K7HNb6O19·13H2O水溶液中;搅拌2.5小时,转移至聚四氟乙烯反应釜中,套上外壳;在150℃反应4天,之后冷却至室温得到浅红色块状晶体,该晶体即Na3[Nb6O19{Co(en)}2Co0.5(en)]·14H2O。
📄 2022104691821
📂 B01J31_22
👤 南通大学
📅 2022-04-28
本发明公开一种环氧树脂改性聚氨酯防水涂料及其制备方法,包括以下重量份组分:聚醚二元醇80‑100份、异佛尔酮二异氰酸酯20‑40份、环氧树脂30‑50份、端羟基聚二甲基硅氧烷2‑6份、氯铂酸0.04‑0.2份、硅烷偶联剂0.6‑1份、二羟甲基丙酸2‑6份、丙酮15‑25份、三乙胺4‑10份、二月桂酸二丁基锡0.02‑0.5份、水5‑10份、无机填料30‑60份。其制备方法如下:S1:改性环氧树脂;S2:在65‑75℃氮气保护下,进行聚醚二元醇的亲核加成反应;S3:70℃下,将S1、S2的反应产物和二羟甲基丙酸共聚;S4:中和、匀质。本发明利用聚二甲基硅氧烷、环氧树脂、聚氨酯相互交联改性,综合三者优势,提高涂膜的结构稳定性和力学性能,生产出的聚氨酯防水涂料能紧密依附于非极性基面上,防水抗渗性能优异。
📄 2018104799007
📂 C09D175_08
👤 安徽泰传建筑劳务有限公司
📅 2018-05-18
已申报项目
本实用新型涉及无机涂料生产技术领域,提出了一种无机涂料生产用过滤装置,其便于对筛网进行清理,包括底座,底座的顶端通过多个支腿连接有罐体,罐体的内部连接有筛网,罐体的顶端螺纹连接有顶盖,顶盖的顶端连通有进料斗,顶盖的顶端安装有电机,电机的底部输出端伸入罐体的内部并固定连接有转杆,转杆上连接有两组转板,转板上开设有多个通槽,筛网位于两组转板之间,并且筛网的顶端和底端分别和两组转板接触,罐体上开设有收集口,并且收集口处通过锁紧组件连接有锁紧板,罐体的内部连接有漏斗,漏斗的底端连通有出料管,出料管穿过罐体并伸出外界,底座的顶端设置有收集箱,转杆上连接有清理组件。
📄 2021226884697
📂 B07B1_04
👤 河北瑞斯立涂料有限公司
📅 2021-11-04
本发明涉及一种金属离子诱导纳米团簇的膜材料及其制备方法,制备时将含聚合物单体与金属离子化合物的溶液倒在高分子膜的一侧表面,浸泡后在高分子膜上沉积形成金属离子‑单体配位团簇结构,再将1,3,5‑苯三甲酰氯溶液倒在高分子膜上沉积金属离子‑单体配位团簇结构的一侧表面,进行界面聚合反应,反应后经热固化和水洗,制得膜材料;膜材料对刚果红的截留率不低于90.57%,对无机盐的截留率不高于10.82%,水通量为102.55~496.31L m‑2h‑1bar‑1。本发明制备时通过在膜表面构筑纳米团簇微结构,增加了透过水和离子的传输通道量,使膜材料的选择性截留和渗透通量同步提升;制得的膜材料对刚果红和无机盐的选择性截留效果好,水通量高。
📄 2025100266357
📂 B01D71_56
👤 嘉兴大学
📅 2025-01-08