组合式测尘滤膜储运装置
    132.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209480213U

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201821840701.6

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: B65D6/06 B65D81/26

    摘要: 本实用新型提供一种组合式测尘滤膜储运装置,包括箱体,在箱体上固定有提手,在箱体内设置有至少一层抽屉,在每层抽屉的正面分别固定有拉手和标签夹,每层抽屉从上至下依次设置有滤膜卡槽存放层和干燥剂存放层,在滤膜卡槽存放层内均布有V型结构的滤膜卡槽,滤膜卡槽的上缘低于滤膜的上缘。本实用新型在多层箱体内设置含不同规格的滤膜卡槽的抽屉,实现同时满足不同规格滤膜储运的功能;独立V型结构的滤膜卡槽可以避免滤膜间相互污染,降低滤膜储运装置的数量与体积;多层箱体内设置的干燥剂存放层可以实现滤膜运输过程中的干燥,节省称重前的干燥程序,提高工作效率。

    一种基于含有氢氧化锂熔盐的碳纳米管分散方法

    公开(公告)号:CN116281967A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310414684.9

    申请日:2023-04-18

    IPC分类号: C01B32/174

    摘要: 本发明公开了一种基于含有氢氧化锂熔盐的碳纳米管分散方法。本发明以熔融态的碱金属的硝酸盐为分散溶剂,氢氧化锂为强化分散介质。本发明利用碳纳米管表面丰富的π电子与熔融态解离的缺电子基锂离子形成电子‑空轨道的强相互作用,该强相互作用力远大于碳纳米管之间的范德华作用力和静电引力,因此锂离子基团自发插层、溶胀碳纳米管,扩大碳纳米管之间的间距,进而分散碳纳米管。本发明提出的碳纳米管分散相由以下重量配比的物质组成:10份的硝酸盐,0.01‑1份的氢氧化锂,不高于0.5份的碳纳米管。本发明提出的碳纳米管分散方法不会破坏碳纳米管的微观结构和长度;不涉及强氧化性试剂、强酸以及强机械作用,分散条件温和;分散工艺简单,环境友好,对分散设备要求较低,另外,熔盐价格合适,分散成本大大降低。

    一种基于新型碳纳米管膜的温度控制方法

    公开(公告)号:CN115877886A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211338039.5

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明公开了一种基于新型碳纳米管膜的温度控制方法,包括以下步骤:当前部位温度获取、热仿真计算优化和自适应温度调节。本发明通过当前部位温度获取、热仿真计算优化和自适应温度调节来对碳纳米发热薄膜进行高效的温度控制,并且通过温控系统的设置,能够准确对当前部位初始温度数据和该部位的碳纳米发热薄膜初始温度数据进行实时调整,来适应高寒地区气温低、风大、气候复杂的环境要求,同时碳纳米发热薄膜的发热温度能够根据外部的环境温度不断进行调整,实现动态调整碳纳米发热薄膜加热功率的目的,从而使得碳纳米发热薄膜的加热效率趋于稳定。

    一种利用熔融混合盐分散碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN115709987A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211417847.0

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: C01B32/174

    摘要: 本发明公开了一种利用熔融混合盐分散碳纳米管的方法,属于碳纳米管分散技术领域。本发明以熔融态的低熔点铝盐混合物为分散溶剂。本发明采用的铝盐具有高电荷密度,其空轨道可以与碳纳米管表面的电子相互作用,使碳纳米管之间存在足够强的排斥力,以克服范德华力,进而分散碳纳米管。本发明提出的碳纳米管分散相由以下物质组成:低熔点含铝盐的混合熔盐且铝盐比例需要达到一定的摩尔分数。本发明提出的分散方法对碳纳米管的微观结构和长度无显著损伤,可以实现碳纳米管的高长径比分散。此外,该分散方法不同于传统强氧化剂、强酸分散方法,分散条件温和,工艺简单,环境友好,且熔盐价格较低,适宜于大规模生产应用。