本实用新型提供一种具有卡合安装结构的流动式送风阀,包括卡合机构,卡合机构包括通风箱,通风箱的顶部固定安装有定位板,通风箱的四边角处均安装有保护箱,四个保护箱的一侧内部固定安装有对称地滑动导轨,若干个滑动导轨的一侧两端头处滑动连接有对称的轮子,轮子的内部活动连接有轴承,轴承的一侧固定安装有连接杆,本实用新型有益效果:通过设有的弹簧和卡接块,在使用时能够快速地卡接和返回,以此来达到快速安装的目的,通过设有的定位板,能够精确的对准通风管道进行安装,以此来达到安装的准确性,通过设有保护箱,对内部重要零件进行保护。
📄 2022202670633
📂 F24F13_14
👤 苏州埃斐泰净化科技有限公司
📅 2022-02-10
本发明涉及一种微波辅助制备蜂蜜基衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。水热法相对于微波法由微波法辅助制备二维蜂蜜衍生碳,其制备工艺为:将8.25 g蜂蜜,66 ml去离子水分散均匀,移入微波反应釜,180℃下加热4 h。洗涤干燥后,将样品浸泡在0.05 mol/L的硝酸钴溶液中,搅拌24 h后离心干燥,按照m样:mKOH=1:2的比例进行加碱处理。干燥后在700℃下进行活化碳化,冷却后进行酸洗干燥。制备得到的超级电容器用多孔网络状蜂蜜基多孔碳电极材料,0.2A g‑1时的比电容值为780 F g‑1,1A g‑1时,比电容值为508F g‑1,10A g‑1时的电容保持率达到78.2%,电化学性能优势明显。本发明制备得到蜂蜜基衍生碳电极材料,绿色高效,具有高的实际应用价值。
📄 2021100070413
📂 C01B32_318
👤 齐鲁工业大学
📅 2021-01-05
本发明涉及一种三维网络结构的丝瓜络基衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。除了传统活化碳化法,采用Co离子催化石墨化的方法,得到三维网络结构的丝瓜络基衍生碳,其制备工艺为:将丝瓜络于300℃预碳化,并浸渍在0.05mol/L的硝酸钴溶液中24 h,不离心不洗涤,烘干后,按照m样:mKOH=1:1的比例进行混合干燥,在700℃下碳化90min,冷却室温后酸洗干燥,即得最终产物。制备的三维网络结构的丝瓜络基衍生碳作为电极材料,高活性物质负载量(10 mg)时仍具有出众的体积比电容量及质量比电容量。在0.2 A/g时,体积及质量比容值分别为1188.8 F/cm3和653.3F/g,倍率性能高达75%,电容性能优势明显,展示出丝瓜络基衍生碳电极材料巨大的市场应用前景。
📄 2021100066846
📂 H01G11_44
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2021-01-05
本发明涉及一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,电化学性能优异。由微波辅助制备的藕粉衍生碳电极材料的制备方法如下:称量10g藕粉,20ml去离子水,分散后移入微波反应釜,190℃加热6 h。冷却至室温后进行抽滤,洗涤,干燥。按照m样:mKOH=1:0.5的比例将KOH在烧杯中溶解后与样品进行混合并干燥。将样品在700℃下加热1h。酸洗,干燥后进行制样测试。制备得到的藕粉衍生碳电极材料,在0.2A g‑1时,比电容值为480g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了0.2Ag‑1时的55%,电化学性能优异。本发明制备得到藕粉衍生碳电极材料成本低廉、便宜易得、结构稳定、具有高的实际应用价值。
📄 2021100009701
📂 H01G11_86
👤 齐鲁工业大学
📅 2021-01-04
本发明涉及一种明胶基多孔碳电极材料的制备方法和应用。其制备步骤如下:3.75g明胶加入到100ml烧杯中,并加入50ml去离子水,在室温下溶胀30min后移入水浴锅中,并在40℃下搅拌至完全溶解;在40℃水浴中,向上述溶液中加入1ml戊二醛,并在此温度下搅拌40min后室温静置28min,之后进行冷冻干燥;干燥后的样品在氩气保护下进行碳化,然后用KOH于600℃~800℃活化;得到的活化产物用稀酸溶液洗涤,然后用蒸馏水洗涤至中性,干燥后,最终得到明胶基多孔碳电极材料。本发明制备过程简单,具有可控性;制备得到的明胶基多孔碳电极材料具有结构稳定、电化学性能优异、循环性能好以及比电容量高等优点,非常适合作为电极材料应用于超级电容器领域。
📄 2020115562952
📂 C01B32_318
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-12-25
本实用新型公开了一种废旧锂电池电极材料回收装置,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括底座,底座底部的四个端角均固定有支撑腿,底座顶部的一端固定有两个安装长柱,底座顶部的另一端固定有两个安装短柱,其中一个安装短柱的一侧固定有收料桶,两个安装短柱的顶部固定有一个出料滑管,两个安装长柱之间固定有一个横杆,横杆的一侧固定有多个连接杆。本实用新型通过一系列的设计,使得本装置便于对没有彻底粉碎的大块废料重新收集粉碎,并且可以根据破碎废料的具体情况来调节震动的频率和幅度,从而辅助传动筛料带重新收集粉碎大块废料,提高了装置工作效率,使用更加便捷。
📄 2022219389064
📂 H01M10_54
👤 浙江中云环保有限公司
📅 2022-07-26
本实用新型涉及工作台技术领域,且公开了用于流动工作台机架的的装配节点,包括支柱,所述支柱的边侧开设有凹槽,所述支柱的内部开设有安装孔一和卡槽,所述支柱的外侧设置有连接件。该用于流动工作台机架的的装配节点,支柱与横杆之间设置连接件,连接件通过定位销与支柱相连,横杆两端通过固定块卡合在连接件的外侧,横杆底部开设滑槽,滑槽内的连接板可穿过连接件延伸至支柱内部,对三者起到连接作用,提高了整体的稳固性,连接板通过固定螺杆安装在横杆下端,拆卸时,松开固定螺杆,取出连接板即可直接取下横杆,可实现快速拆装,且螺栓位于底部,提高了外部的美观性,采用组装式结构,零件皆可替换,方便后续的维护。
📄 2022213223188
📂 F16B7_20
👤 沃萱金属材料(上海)有限公司
📅 2022-05-30
本发明公开了一种癫痫电极植入设备,癫痫电极植入设备包括本体、上夹持部、电极装置、电线和下夹持装置,上夹持部设置在所述本体的上侧,且环绕设置在所述本体的上侧,本体的内部可上下移动的设置所述电极装置,电线连接所述电极装置的上端,并与外部处理器连接,下夹持装置可伸出所述本体设置在所述本体的下端。本发明具有以下有益效果:本发明中的电极便于安装和拆卸。
📄 201911387098X
📂 A61N1_05
👤 龙岩学院
📅 2019-12-30
本发明公开了一种纳米多孔镍基氧化物薄膜电极的制备方法,步骤包括:将金属镍基体清洗后干燥,再打磨抛光获得洁净平整的镍表面;然后将处理过的金属镍基体作为阳极,碳棒电极作为阴极,放在电解液中进行电化学氧化,氧化温度:25~80℃,氧化时间:25分钟~2小时,电流密度为0.1A/cm2~0.5A/cm2,即可在金属镍基体上获得所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极;其中所述电解液中含有镍盐溶液,酸溶液和表面活性剂。本发明所制备的多孔镍基氧化物薄膜电极具有多孔结构,在首次和第10000次充放电循环中分别显示了957和909F·g‑1的比电容,电容保持率为95%。所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极可用于催化对硝基苯甲酸与环己烯C(sp3)‑H键的酯化反应和环辛烯与乙酰丙酮脱氢偶联反应。
📄 202110804051X
📂 H01G11_86
👤 龙岩学院
📅 2021-07-16
本发明公开了基于流动载体的地源热泵循环换热装置,所述地源热泵循环换热装置包括换热器、水箱和地埋管,所述换热器和水箱均固定安装在土壤上,所述地埋管设置在土壤的内部,所述换热器包括壳体和端盖,所述壳体的内部设置有若干组换热管,所述壳体的上端设置有冷源出水管,本发明相比于目前的地源热泵循环换热装置增设有紊流装置、清垢装置和清灰装置,紊流装置设置在端盖的内部,通过紊流装置能够使得钙镁离子难以附着在端盖的内壁上结成水垢,通过清垢装置不仅能够清除地埋管内壁上的水垢,还能够使得地埋管内的水发生紊流现象从而加快吸收土壤中的热量,通过清灰装置能够对换热器的外表面进行清理。
📄 2021111744689
📂 F25B30_06
👤 龙岩学院
📅 2021-10-09
本发明涉及一种石墨烯碳纳米带的流动合成工艺、合成设备,包括以下步骤:以石墨板为阳极、镍板为阴极,在阳极和阴极之间通过氟化乙丙烯箔隔开,所述氟化乙丙烯箔设置有反应通道;在所述阳极和所述阴极之间加入恒压,将DCM、TFA、前体联苯基噻吩、电解质四丁基四氟硼酸铵和介质DDQ混合形成混合液,将混合液通过所述反应通道进行电解;反应完成后,除去有机相,余下的溶液经过浓缩、提纯得到白色粉末状固体。流动合成设备包括可控反应隔层,所述可控反应隔层在其中间挖设有反应通道,上下两层所述氟化乙丙烯箔之间填充有气体,所述可控反应隔层夹设于所述正电极座和所述负电极座之间。
📄 2024119736275
📂 C25B1_135
👤 龙岩学院
📅 2024-12-30
本发明涉及碳纳米静电纺丝领域,具体是涉及一种碳纳米线复合电极的静电纺丝生产设备及制备方法,包括控制主机,所述控制主机为设备总控机构并设置于底板架上,所述控制主机内嵌套安装有混合液仓;所述混丝仓上连通有纺丝仓,所述纺丝仓内设置有六组呈圆形阵列分布的纺丝机构,所述纺丝机构的侧边处设置有与所述纺丝仓内壁固定安装的导丝架。通过设置六组导接齿轮,可以驱动同为六组的纺丝盘进行纺丝,实现高效纺丝,与纺丝盘对应分布的纺丝机构进行供料纺丝,第一导电夹夹持第一导芯导电,第二导电夹夹持喷头上的另一导芯,六组第二导电夹夹住喷头与第一导芯形成六个循环的电场,实现分区纺丝。
📄 2025105385742
📂 D01F9_12
👤 龙岩学院
📅 2025-04-27