一种内环槽棱边当量圆角测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN107941175B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201711184414.4

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 一种内环槽棱边当量圆角测量装置及测量方法,本发明涉及内环槽棱边当量圆角测量装置及测量方法,本发明为了解决目前无法定量测量内环槽功能性棱边当量圆角的问题。本发明装置包括:供气设备、手动球阀、空气过滤器、减压阀、气动定值器、第一压力传感器、电磁阀、气动阀、前置节流喷嘴、第二压力传感器、测量专用夹具;采用本发明装置,并根据Q1和Q2得到内环槽工作棱边第i个测量点的单点窄缝开度zi,引入中间变量Yi,并绘制以zi为横坐标,Yi为纵坐标的曲线,采用最小二乘法对zi和Yi线性拟合,最终得到被测棱边当量圆角半径r1=L‑r2。本发明用于电液伺服阀的制造领域。

    一种空心球状电致变色薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109592910A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811418489.9

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 一种空心球状电致变色薄膜的制备方法,它涉及一种电致变色薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有电致变色薄膜变色速度慢的问题。方法:一、溅射电致变色材料;二、将电致变色材料与聚苯乙烯单层微球模板复合的薄膜浸入到溶剂中去除聚苯乙烯单层微球模板或将电致变色材料与聚苯乙烯单层微球模板复合的薄膜在高温下热处理去除聚苯乙烯单层微球模板。本发明制备的空心球状电致变色薄膜响应速度加快,响应时间为10秒以内。本发明可获得一种空心球状电致变色薄膜。

    一种全固态电致变色器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109298579A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811496768.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 一种全固态电致变色器件及其制备方法,它涉及一种电致变色器件及其制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的全固态电致变色材料变色速度慢、生产难度大及生产成本高的问题。一种全固态电致变色器件由基底、底导电层、第一变色层、第二变色层和顶导电层组成;所述的基底为玻璃;所述的底导电层和顶导电层为全固态电致变色器件的两个电极;所述的第一变色层和第二变色层的材质为电致变色材料,且第一变色层和第二变色层中至少一个变色层的材质为含锂盐。方法:采用空镀膜法、磁控溅射法、真空热蒸镀法或电子束蒸镀法在基底上分别制备底导电层、第一变色层、第二变色层和顶导电层。本发明适用于制备全固态电致变色器件。

    一种内环槽棱边端面圆跳动扫描测量系统及方法

    公开(公告)号:CN108007398A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711185502.6

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 一种内环槽棱边端面圆跳动扫描测量系统及方法,本发明涉及内环槽棱边端面圆跳动测量系统及方法。本发明的目的是为了解决现有方法无法定量地确定内环槽棱边端面圆跳动的问题。一种内环槽棱边端面圆跳动扫描测量系统包括:供气设备、手动球阀、空气过滤器、减压阀、气动定值器、第一压力传感器、电磁阀、气动阀、前置节流喷嘴、第二压力传感器、测量专用夹具;方法为:一:得到内环槽棱边第i个测量点的单点窄缝开度zi;二、根据内环槽棱边第i个测量点的单点窄缝开度zi求解内环槽棱边端面圆跳动:本发明用于电液伺服阀的制造领域。

    一种二维有序快速响应电致变色复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105130207B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510400506.6

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 一种二维有序快速响应电致变色复合薄膜及其制备方法,本发明涉及复合薄膜及其制备方法。本发明要解决现有电致变色薄膜响应时间长,变色缓慢的技术问题。本发明复合薄膜的结构是以ITO导电玻璃为基底,二维有序氧化锌为中间层,电致变色薄膜氧化钨材料为顶层的结构;方法:一、超声清洗ITO导电玻璃基板,烘干;二、制备胶体溶液;三、制备膜状胶体晶体模板;四、制备二维有序氧化锌;五、制备薄膜。本发明中,氧化锌优秀的电子传导性质和二维结构较大的比表面积来提升电致变色薄膜的性质,使电致变色的响应时间从几分钟减少的1秒以内。本发明用于制备二维有序快速响应电致变色复合薄膜。

    一种铁盐溶液的制备方法
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105621568A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511022172.X

    申请日:2015-12-29

    Inventor: 马军 刘增贺 张翔

    CPC classification number: C02F1/5236

    Abstract: 一种铁盐溶液的制备方法,本发明属于水处理领域,具体涉及一种采用二价铁盐和浓酸反应生成铁盐混凝剂的方法,它为了解决现有三价铁盐混凝剂价格较高,而二价铁盐混凝剂的去除污染的能力较差的问题。铁盐溶液的制备方法:一、称取二价铁盐固体置于反应容器中;二、向反应容器中的二价铁盐固体的表面滴加浓酸,得到酸处理的二价铁盐;三、再加入蒸馏水将酸处理的二价铁盐溶解,得到铁盐溶液。本发明利用浓酸和二价铁盐反应,所制得的铁盐溶液具有良好的除污染效果,该铁盐溶液对钼酸盐的去除率能够达到90%-98%,并且二价铁盐的价格远远低于普通硫酸铁,制备方法简单易行。

    一种辐流式沉浮池
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104386791B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410718839.9

    申请日:2014-12-01

    Inventor: 马军 张翔 刘增贺

    Abstract: 一种辐流式沉浮池,涉及一种能将沉淀和气浮两种工艺串联运行的水处理构筑物。本发明是要解决现有的辐流式沉淀池和气浮工艺存在的处理效果不高,特别是由于原水水质变化大导致效果不稳定时出水水质难以保障的技术问题。本发明的辐流式沉浮池包括进水管、配水槽、进水孔、外侧壁、内侧壁、溶气释放器、集水渠、出水槽、出水孔、浮渣槽、薄壁底板、三脚架、刮泥板、泥斗、中心立柱、旋转支座、出水管、溶气罐、排渣管、放空管、气浮分离区、气浮进水区、旋转臂、排泥管、堰板和管道。本发明的辐流式沉浮池在原水浊度较高和较低时都有良好的处理效果,对有机物和微生物也有较好去除效果。本发明应用于水和废水处理领域。

    一种利用三价铁催化羟氨与PMS反应去除水中污染物的方法

    公开(公告)号:CN103523898B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310533897.X

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 一种利用三价铁催化羟氨与PMS反应去除水中污染物的方法,涉及一种去除水中有机污染物的方法。本发明是要解决目前羟氨与PMS反应体系存在生成自由基速率慢,水中污染物去除率低的技术问题。本发明的方法为:用高氯酸将待处理水体的pH值调为2~7,然后向水体中加入羟氨、三价铁和PMS,在温度为15~40℃下均匀搅拌反应10~30min,即完成利用三价铁催化羟氨与PMS反应去除水中污染物的方法。本发明与不加入三价铁的羟氨和过一硫酸盐反应体系相比,生成自由基速率快,污染物的去除率可提高5~20倍。本发明适用于工业有机废水处理及地下水污染修复领域。

    一种二维有序快速响应电致变色复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105130207A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510400506.6

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 一种二维有序快速响应电致变色复合薄膜及其制备方法,本发明涉及复合薄膜及其制备方法。本发明要解决现有电致变色薄膜响应时间长,变色缓慢的技术问题。本发明复合薄膜的结构是以ITO导电玻璃为基底,二维有序氧化锌为中间层,电致变色薄膜氧化钨材料为顶层的结构;方法:一、超声清洗ITO导电玻璃基板,烘干;二、制备胶体溶液;三、制备膜状胶体晶体模板;四、制备二维有序氧化锌;五、制备薄膜。本发明中,氧化锌优秀的电子传导性质和二维结构较大的比表面积来提升电致变色薄膜的性质,使电致变色的响应时间从几分钟减少的1秒以内。本发明用于制备二维有序快速响应电致变色复合薄膜。

    片状纳米银电致变色薄膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104788022A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510148270.1

    申请日:2015-03-31

    Abstract: 片状纳米银电致变色薄膜的制备方法及其应用,本发明涉及一种电致变色薄膜的制备方法和应用,它拓宽了传统电致变色材料光谱的研究领域,实现了可见光谱范围内电致变色薄膜的显示。片状纳米银薄膜的制备:一、清洗ITO玻璃;二、ITO玻璃置于硝酸银溶液中,以铂片作为对电极,在恒电压-2.5~-1.0v的条件下沉积,得到片状纳米银电致变色薄膜。纳米银薄膜电致变色过程是向硝酸银溶液中加入双氧水,柠檬酸和聚乙烯吡咯烷酮,在施加电压下呈着色态,当施加反向电压时,薄膜呈褪色态。本发明突破传统电致变色材料通过改变材料物相实现变色的方法,而是利用贵金属纳米银材料的表面等离子体共振性质,实现对电致变色材料变色光谱的调控。

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