一种利用辐照技术对移动文物保护处理的处理装置

    公开(公告)号:CN111470161A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010332896.9

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用辐照技术对移动文物保护处理的处理装置,本发明的利用辐照技术对移动文物保护处理的处理装置,其不仅将文物置于防护箱体机构内部进行处理,有效提高处理的效果并能够防止对外界的影响,同时,本发明的升降支撑机构上设置有横向微移定位机构;待处理的文物放置于所述横向微移定位机构上,并能够由所述横向微移定位机构调节横向位置,辐照机构的辐照发射器的角度能够摆动的设置,这样,在对文物进行辐照处理时,升降支撑机构上下匀速往复升降的同时,横向微移定位机构进行横向往复运动,辐照机构的辐照发射器不断摆动,可以很好的对文物的各个位置与角度进行均匀的辐照处理,不仅可以提高辐照处理的彻底性。

    一种空气中真菌孢子的采样装置

    公开(公告)号:CN106978332B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710264881.1

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种空气中真菌孢子的采样装置,外壳的下方设置有抽气泵,抽气泵的两侧设置有电池模块,抽气泵与进气多通组件连通,进气多通组件与出气多通组件之间连接设有多个真菌孢子采样盒,各个真菌孢子采样盒采用卡合组件和解锁锁紧组件卡合设在进气多通组件与出气多通组件之间,外壳上设有GPS模块和控制电路板,所述的GPS模块检测与记录该采样装置的采样位置,本发明的采样装置一次性可以采集多个样品,采集效率高,真菌孢子采样盒在装拆时比较方便,有利于实现室外的快速、方便的采样,以便将采样后的真菌孢子采样盒携带于实验室进行详细研究,本发明还设置了GPS模块,可以将采样的位置与采样样本一一对应记录,便于对空气环境的研究。

    一种基于严寒地区的聚热玻璃幕墙

    公开(公告)号:CN110685394A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911008806.4

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明涉及玻璃幕墙技术领域,公开了一种基于严寒地区的聚热玻璃幕墙,本发明的内金属取暖换热组件包括多个横纵且间隔呈框架排列布置的横向金属条和纵向金属条;横向金属条和纵向金属条上朝向外聚热玻璃的一侧上均间隔的布设有多个受热凸起,外聚热玻璃上一体且间隔排列的设置有多个聚热单元,每个聚热单元与所述受热凸起一一对应布置,以便使得所述聚热单元将太阳能集聚于所述受热凸起上,这样,可以使得聚光后的能量集聚于受热凸起上,实现对热量的集聚,而横向金属条和纵向金属条利用金属导热性能,实现对热量的取暖与应用,提高热量的换热效率,实现集热性能。

    一种用于生物安全实验室的生物安全实验柜

    公开(公告)号:CN110302848A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910601619.0

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于生物安全实验室的生物安全实验柜,涉及生物安全柜技术领域,本发明不仅采用工作区的负压进行防护,同时,设置了安全级别更高的可以移动的活动腔室,活动腔室能够根据实验人员的手部操作位置或者操作的试管的位置进行自动调节,以便使得活动腔室的下端开口正对实验人员的手部操作位置或者操作的试管的位置,这样,即使操作人员操作位置不是特别规范,活动腔室也能够自动调节,以便在最佳的防护安全位置进行实验操作;本发明采用红外测距探头进行位置探测,可以保证准确度的同时,提高探测的方便性,其控制简单,方便。

    一种手术室空气净化装置
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109611971A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811652998.8

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种手术室空气净化装置,包括防护壳体、盖板、出气接头、净化组件、出气调节组件和出气头,出气接头上采用连接管或者直接连接至所述出气调节组件,出气调节组件上设置有所述出气头,出气头在所述出气调节组件的驱动下能够上下往复运动调节,出气头与所述出气调节组件的内腔体连通,且出气头包括多个能够散出净化后的空气的出气面,以便从不同角度散出净化后的空气,本发明安装的微型风机组可以加快空气流通,使得净化效率提高,节约了很多等待时间,同时,出气头的舌尖可以使得净化后的空气从多个出气面上散出,以便从不同角度散出净化后的空气,防止了气流的过快流动,防止风的形成。

    一种高效太阳能集热器
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108895687A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810462037.4

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种高效太阳能集热器,本发明的高效太阳能集热器,可以实时的跟踪太阳的角度,实现对太阳的自动跟踪,提高集热器的集热效率,同时,本发明不仅可以实现水平方向上的转动,而且,还可以实现倾斜角度的调节,倾斜角度调节利用步进电机调节,调节起来更加平稳、可靠,此外,本发明的太阳光角度监测传感器利用轴承的安装,可以使得太阳光角度监测传感器始终竖直方向设置,提高太阳能角度监测的准确性,实现最大化的对太阳能进行吸收集热。

    高性能热水器
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108709310A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810462029.X

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了高性能热水器,本发明的加热器性能好,其采用初级与次级分步循序加热的方式,不仅可以提高水温的控制精度,而且,还可以防止水温在加热过程中变化过快而对加热器产生的不良影响,此外,本发明的快速加热组件采用多个快速加热管进行加热,加热速率快的同时,采用螺旋流道可以降低水垢对加热管的影响,各个加热管由于处于流动状态,其可时刻自动清除水垢,长期使用后加热器加热效果依然较佳,同时,本发明的次级加热组件可以实现高精度的水温控制,其采用波浪形的加热组件,加热恒温效果好,具有较好的加热效果。

    一种利用碱性物质破解污泥絮团促进污泥水煤浆成浆的方法

    公开(公告)号:CN107164004A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710265101.5

    申请日:2017-04-21

    CPC classification number: C10L1/326 C02F11/00

    Abstract: 本发明公开了一种利用碱性物质破解污泥絮团促进污泥水煤浆成浆的方法,其包括如下步骤:(1)先将碱性物质加入污泥,充分搅拌,经过一定时间后,获得碱解污泥;(2)对原煤依次进行破碎、研磨、筛分处理,获得粒径小于150μm的煤粉;(3)将制浆添加剂充分溶解于水中,得到添加剂溶液,之后将步骤(1)中碱解污泥与步骤(2)中的煤粉加入添加剂溶液中,通过制浆搅拌装置充分搅拌,获得均匀的污泥水煤浆;或者将步骤(1)中的碱解污泥直接掺入成品水煤浆中,通过充分搅拌,获得均匀的污泥水煤浆,本发明与现有技术相比,本发明成本低,操作方便,能有效降低污泥水煤浆成浆粘度,提高成浆浓度,获得良好成浆性能的污泥水煤浆,适用于规模化推广应用。

    一种微生物气溶胶发生装置

    公开(公告)号:CN104857901B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510333090.0

    申请日:2015-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种微生物气溶胶发生装置,其包括微生物溶液制备装置、微生物溶液恒温装置、微生物溶液喷雾装置、压缩空气供给装置、压缩空气控制装置和气溶胶生成装置,微生物溶液制备装置的微生物混合设备设置在微生物溶液恒温装置内部,且微生物溶液喷雾装置与微生物溶液制备装置相连,微生物溶液喷雾装置与压缩空气供给装置采用混合调和阀连接后与气溶胶生成装置连接,压缩空气供给装置上还设置有压缩空气控制装置。本发明能够提高微生物气溶胶的生成效率和生成的质量,保证了微生物气溶胶的粒径分布更加均匀,生成微生物气溶胶的浓度更加稳定,通过利用混合调和阀能够使得压缩空气和雾化的微生物溶液能够根据实际需要调节至最佳。

    一种微生物气溶胶发生装置

    公开(公告)号:CN104857901A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510333090.0

    申请日:2015-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种微生物气溶胶发生装置,其包括微生物溶液制备装置、微生物溶液恒温装置、微生物溶液喷雾装置、压缩空气供给装置、压缩空气控制装置和气溶胶生成装置,微生物溶液制备装置的微生物混合设备设置在微生物溶液恒温装置内部,且微生物溶液喷雾装置与微生物溶液制备装置相连,微生物溶液喷雾装置与压缩空气供给装置采用混合调和阀连接后与气溶胶生成装置连接,压缩空气供给装置上还设置有压缩空气控制装置。本发明能够提高微生物气溶胶的生成效率和生成的质量,保证了微生物气溶胶的粒径分布更加均匀,生成微生物气溶胶的浓度更加稳定,通过利用混合调和阀能够使得压缩空气和雾化的微生物溶液能够根据实际需要调节至最佳。

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