一种甲醛气体检测用的氧化锌气敏传感器

    公开(公告)号:CN111141791A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010170952.3

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种甲醛气体检测用的氧化锌气敏传感器,包括壳体和气敏组件,所述气敏组件设置在壳体内,所述壳体的上端开设有开口,所述壳体的内壁上固定连接有网罩,所述网罩与开口相接触,所述壳体的底部设置有底片,所述底片上固定连接有卡环,所述卡环与壳体的内壁卡接,所述气敏组件固定安装在底片上,所述气敏组件的底部固定连接有多个引线,多个所述引线穿过底片,所述气敏组件包括元件基座,所述元件基座上固定安装有四个Pt电极和两个加热极,四个所述Pt电极之间设置有气敏元件。本发明溶胶凝胶法制备的ZnO纳米颗粒在黑暗和光照状态下电流和电压曲线呈线性关系,ZnO纳米颗粒与Au电极的接触为良好的欧姆接触。

    管材剩余寿命的测试方法和测试系统

    公开(公告)号:CN108572134B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201810194761.3

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种管材剩余寿命的测试方法和测试系统,所述管材剩余寿命的测试方法包括:获取已知设计使用寿命T的至少三种聚乙烯材料的应变硬化模量值GP,所述至少三种聚乙烯材料为不同型号的聚乙烯材料;根据所述应变硬化模量值GP与所述设计使用寿命值T,构建函数:T=a0+a1× +a2× 2+……+an× n,其中,a0、a1、a2……an为预设系数,n为预设的所述函数最高次数,取正整数;从在役管材中获取测试试样;测量所述测试试样的应变硬化模量值GP';根据所述函数与所述测试试样的应变硬化模量值GP',推算所述测试试样的剩余寿命。本发明可得到所述测试试样的剩余寿命,以作为所述在役管材因慢速裂纹扩展而失效的剩余寿命参考数值,及时发现在役管材因慢速裂纹扩展而失效的风险。

    基于内窥镜的清洁装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110355139A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910740402.8

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于内窥镜的清洁装置,包括内窥镜探测管和泵体,所述内窥镜探测管包括清洁剂输运管道,所述清洁剂输运管道包括清洁端和与所述清洁端相对设置的输入端。所述泵体包括第一进液端和第一出液端,当所述内窥镜探测管处于清洁状态时,所述第一出液端和所述输入端连通用于将清洁剂输送至所述清洁端,所述第二出液端用于和所述第一进液端连通。该基于内窥镜的清洁装置具有操作简便的优点。另外,由于内窥镜探测管可以根据使用环境来制成不同的型号,可以适用于多种环境。

    喷砂机
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109940519A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910281815.4

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种喷砂机,包括罐体,罐体形成用于容纳砂粒的容纳腔,罐体设有与容纳腔相通的出砂口;喷砂管路,喷砂管路设于罐体的外侧,喷砂管路的一端与罐体连接、并与出砂口对应设置;第一管路,第一管路的出气端伸入罐体内,第一管路的出气端与罐体的内壁呈间距设置、并与出砂口对应设置;及气源装置,气源装置用于给第一管路供气,第一管路的进气端与气源装置连接。第一管路的出气端埋入容纳腔内的砂粒内,并靠近出砂口位置,气源装置给第一管路供气,存在一定气压的气体由第一管路的出气端喷出,出砂口位置的砂粒在自身重力和气压驱动下从出砂进入喷砂管路,相比传统第一管路对罐体内的砂粒整体施压的方式,降低了砂粒发生堵塞的几率。

    一种纳米隔热涂料
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107189583B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710487267.1

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种纳米隔热涂料,其特征在于包括:水性丙烯酸涂料以及添加于所述水性丙烯酸涂料中的复合核壳结构纳米粉体,所述复合核壳结构纳米粉体包括:第一内核,所述第一内核为锑摩尔掺杂浓度为1%~10%的锑掺杂二氧化锡纳米粉体;中间层,所述中间层为包覆于所述第一内核外的二氧化硅层,所述第一内核和中间层构成中间粉体;外层,所述外层为包覆于所述中间粉体外的锑摩尔掺杂浓度为5%~15%的锑掺杂二氧化锡纳米粉体层。所述纳米隔热涂料的生产设备及工艺方法简单,经济成本低。该方法制备出的具有复合核壳结构纳米粉体的隔热涂料,粉体的分散性比单纯使用锑掺杂二氧化锡纳米材料的隔热涂料好,隔热效果也更佳。

    压塑成型装置及压塑成型方法

    公开(公告)号:CN109648767A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910127391.6

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及一种压塑成型装置及压塑成型方法,该压塑成型装置包括恒温箱、第一压板、第二压板、驱动机构、加热组件、冷却组件和控制器。驱动机构用于驱动第一压板向靠近或远离第二压板的方向移动。加热组件用于加热恒温箱内的空气。冷却组件用于冷却恒温箱内的空气。控制器与驱动机构、加热组件及冷却组件均电性连接,控制器用于控制驱动机构、加热组件和冷却组件的运行。该压塑成型装置及压塑成型方法能提高高分子材料的加工效率,且高分子材料在加工过程中受热均匀,能均匀结晶,得到的压塑成型产品的合格率较高,且升温过程和降温过程可控,能有效提高高分子材料的熔融和重结晶均匀度,得到的压塑成型产品的合格率较高。

    一种内衬防腐蚀管道的缺陷成像方法

    公开(公告)号:CN108680649A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810537009.4

    申请日:2018-05-30

    CPC classification number: G01N29/069 F17D5/06 G01N2291/023 G01N2291/269

    Abstract: 本发明涉及一种内衬防腐蚀管道的缺陷成像方法,包括:在内衬防腐蚀管道加载成像激励信号;采集反馈的成像激励反射信号和成像激励透射信号;分别获取成像激励反射信号的弯曲模态导波和成像激励透射信号的弯曲模态导波,并对两种信号的弯曲模态导波分别进行时间反演处理,获得两种信号的时间反演信号;对两种信号的时间反演信号分别进行激励反演,获得两组激励反演数据;对两组激励反演数据进行时间和空间上的聚焦处理,获得振动云图;将振动云图转换为三维彩色点云云图,以对内衬防腐蚀管道的缺陷进行成像。通过将内衬防腐蚀管道进行三维彩色点云云图成像处理,可以直观清楚地获悉缺陷位置及缺陷情况,大大方便了后续对内衬防腐蚀管道的维修工作。

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