纤维滤材的改性装置、改性方法、改性后纤维滤材和应用

    公开(公告)号:CN117732157A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311660680.5

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明属于气体过滤技术领域,具体涉及一种纤维滤材的改性装置、改性方法、改性后纤维滤材和应用。该改性装置包括连通设置的过滤漏斗和集液瓶,其中,所述过滤漏斗由上到下包括缓存腔,集液腔和出液段,在缓存腔和集液腔之间设置有过滤板,所述集液腔侧壁上开设有若干通孔;所述集液瓶包括鼓气口。本发明在现有抽滤瓶上进行改造,将抽气口改为鼓气口,用鼓气抵消一部分溶液重力,降低改性溶液下落的速率,延长纤维滤材与改性溶液的接触时间,实现异质材料的有效负载;滤材下方的漏斗边缘开设了若干通孔,使得鼓入的气体既能够抵抗改性溶液重力,又不至于一直积聚在集液腔里面导致改性溶液下方压强逐渐增大,导致改性溶液最终无法下落。

    一种滤棉制备方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117582739A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311667883.7

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明涉及滤材制备技术领域,具体涉及一种滤棉制备方法。所述滤棉制备方法包括:熔喷熔融物以制备初始滤棉的熔喷步骤,以及对初始滤棉进行打褶的打褶步骤;熔喷步骤包括:变频电机与喷丝头相接并控制喷丝头的行进速度;喷丝头的行进速度反比控制滤棉的厚度;喷丝头的行进速度在v1和v2之间交替;滤棉的厚度在D1与D2之间交替;打褶步骤包括:在厚层获得褶角;厚层受挤压而厚度减小,薄层未受挤压而厚度不变,获得厚度均匀的打褶滤棉。本发明提供的滤棉制备方法,通过提供一种控制滤棉厚度呈薄厚交替式变化的熔喷方法,以及在滤棉的厚层形成褶角、薄层形成非褶角的打褶工艺,得到整体厚度均匀的打褶滤棉,实现使过滤风流的风速均匀的目的。

    一种Al2O3-AlN原位复合陶瓷及增材制造制备其的方法和应用

    公开(公告)号:CN117534445A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311627400.0

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明提供一种Al2O3‑AlN原位复合陶瓷及增材制造制备其的方法和应用,所述方法包括:混合氧化铝粉末、稳定剂和溶剂,球磨,得到第一混合物;所述第一混合物经加热搅拌,并混入粘结剂后再经加压搅拌,得到第二混合物;所述第二混合物依次经冷却和破碎,得到的颗粒料经增材制造,得到成型工件;所述成型工件经脱脂,得到的脱脂后工件在含氮元素的条件下进行烧结处理,得到Al2O3‑AlN原位复合陶瓷。本发明结合了Al2O3陶瓷的低成本和AlN陶瓷的高热导率优点,利用增材制造一体化构筑复杂结构的优势,成本低操作简单,有利于芯片封装基板的表面散热能力的提升,且解决了陶瓷表面与芯片热膨胀系数不一引起的失效问题的优点。

    放电装置
    56.
    发明公开
    放电装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN117526097A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311659570.7

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: H01T19/04 H01T19/00

    摘要: 本发明涉及放电技术领域,公开了一种放电装置,包括:托架;多个放电电极组,设置于托架上;电源,接地处理;控制单元,分别与多个放电电极组和电源电连接,用以控制多个放电电极组轮流交替与电源接通。本发明提供的放电装置通过放电电极组的交替轮流工作,无差别化地提高了放电装置整体的使用寿命;同时减少了由于颗粒物和气体吸附带来的电晕放电不稳定问题。避免外力清洁过程对放电电极表面产生破坏,延长了放电电极组的使用寿命;避免外力清洁过程造成放电电极组上吸附的污染物脱落进入空气中;在传统的放电电极的基础上,仅增加了体积很小的数控开关及其总控制器,因此本发明的放电装置整体结构简单、占地空间少。

    过滤装置
    58.
    发明公开
    过滤装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN117505068A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311659562.2

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: B03C3/09 B03C3/68

    摘要: 本发明涉及静电除尘技术领域,公开了一种过滤装置,包括:过滤风道、放电单元、极化单元、风速检测单元和控制器;放电单元设于过滤风道,包括第一电源;极化单元设于过滤风道,沿气流方向间隔安装于放电单元的下游,包括第二电源;风速检测单元设于过滤风道,沿气流方向间隔安装于极化单元的下游,用于检测过滤风道内的气体流速;控制器分别与风速检测单元、第一电源以及第二电源电连接,用于接收风速检测单元检测的气体流速,并基于气体流速调节第一电源的电压以及第二电源的电压。本发明的过滤装置通过风速检测单元检测气体流速,控制器根据气体流速,调整第一电源的电压与第二电源的电压,与气体流速相匹配,能够提高过滤效率,降低能耗。

    一种互联柔性的纳米硅复合粉体及其制备方法以及应用

    公开(公告)号:CN114583139A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210287481.3

    申请日:2022-03-22

    摘要: 本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种互联柔性的纳米硅复合粉体及其制备方法以及应用。互联柔性的纳米硅复合粉体包括复合基体以及覆盖于复合基体的表面的石墨烯层;复合基体包括纳米级硅粉、微米级石墨粉以及纳米级碳材料;纳米级碳材料包括碳纳米管和/或石墨烯粉;石墨烯层包括多个垂直石墨烯片,纳米级硅粉、微米级石墨粉以及纳米级碳材料的表面均连接有多个垂直石墨烯片。本申请提供的互联柔性的纳米硅复合粉体的结构稳定,具有优异的负极容量、首次充放电效率、倍率性能、电化学循环稳定性、导电性以及低膨胀率等优势,在锂电池领域具有广阔的应用前景。