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公开(公告)号:CN108607392A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810271931.3
申请日:2018-03-29
申请人: 浙江工业大学之江学院
摘要: 本发明公开了一种便于清理的肥料搅拌装置,包括电机和搅拌槽,所述搅拌槽位于电机的右侧,所述电机的输出轴固定连接有转轴,所述转轴的右端贯穿搅拌槽并延伸至搅拌槽的内部,所述转轴的表面固定套接有锥齿轮,所述锥齿轮位于搅拌槽的内部,所述转轴的表面固定连接有搅拌臂,所述搅拌臂位于锥齿轮的右侧,所述搅拌槽内壁的正面和背面分别与销轴的两端活动连接,所述销轴位于转轴的上方,且销轴位于锥齿轮和搅拌臂的中间,所述销轴的表面分别固定套接有从动锥齿轮和凸轮。本发明通过设置凸轮、活动杆、连接块、活动框和刮板,解决了由于大多数的肥料搅拌装置的内壁容易沾上肥料,导致装置的内壁不容易清理的问题。
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公开(公告)号:CN108597639A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810275749.5
申请日:2018-03-30
申请人: 浙江工业大学之江学院
摘要: 本发明公开了一种放射性废物处理用装填装置,包括储存槽和第一输送装置,所述储存槽放置在第一输送装置的顶部,所述储存槽的两侧对称设有称重装置,所述称重装置包括支撑台、电子秤、提升装置和固定装置,所述电子秤固定在支撑台的顶部,所述提升装置固定在电子秤的顶部,所述固定装置与提升装置的输出端固定,所述固定装置的输出端与储存槽接触,所述支撑台的顶部固定有安装架,所述安装架的顶部固定有加料装置,所述加料装置包括集料槽、挤出装置、出料管和限流装置,所述集料槽的外侧与安装架的顶部固定,此放射性废物处理用装填装置,可对放射性固体废物进行机械自动化填充,减少了对劳动力的使用,也避免了放射性物质对工作人员的辐射。
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公开(公告)号:CN108556934A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810273853.0
申请日:2018-03-29
申请人: 浙江工业大学之江学院
IPC分类号: B62D33/027
摘要: 本发明公开了一种可伸缩机械式车厢,包括设置在车厢本体上的前方板、侧板和加高板,所述车厢本体上方左右两侧设有侧板,车厢本体上方的后端设有前方板,所述前方板和侧板中均设有伸缩腔,伸缩腔内设有加高板和气缸,所述气缸设在伸缩腔的底面中间位置,此装置中车厢上的前方板和侧板中的加高板能实现升降,在工程车装载质量较轻的物件时加高板伸出,增加了一次性的装载量,无需多次装载,降低了运输成本,此装置中采用气缸控制加高板的升降,需加高车厢高度时,代替了人工进行拼接的方式,效率较高,且省事省力,不同的加高板之间还采用密封板密封,不存在货物漏出的现象,使用方便,适合推广。
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公开(公告)号:CN108342542A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810294501.3
申请日:2018-03-30
申请人: 浙江工业大学之江学院
摘要: 本发明涉及一种退火炉,包括箱体和多个送料辊,所有送料辊沿水平面铺设于箱体中,送料辊的两端转动式安装,送料辊的两端均设置于箱体的外侧,送料辊的端部上套接有内转轮和外转轮,内转轮位于外转轮的内侧,内转轮和外转轮均与送料辊固定连接,内转轮的直径小于外转轮的直径;箱体的内部设置有内传动带,箱体的外部设置有外传送带,内转轮之间通过内传动带连接,外转轮之间通过外传动带连接,箱体的内侧壁向外凹陷形成内转轮槽,所有内转轮和内传动带均设置于内转轮槽中。
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公开(公告)号:CN107706384A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710893504.4
申请日:2017-09-28
CPC分类号: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/523 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/052
摘要: 一种锂电池用负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳负极材料,其特征在于所述的生物基氮掺杂多孔碳为竹碳、竹笋碳的一种或两种,碳材料的比表面积为100~3000m2/g,氮元素含量为0.1~10.0wt.%。负载氧化镍纳米粒子粒径为5~500nm。将氧化镍纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声30分钟,待分散均匀后,加入多孔碳继续超声20分钟,高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。在100mAg-1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1084mAhg-1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370mAhg-1,而且经历50次充放电循环后仍具有510mAhg-1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN104744728B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510101088.0
申请日:2015-03-09
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08K9/10 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08F132/04 , C08F4/80
摘要: 一种碳基纳米材料表面聚合物诱导结晶包覆方法,包括如下步骤:(1)将碳基纳米粉末和有机溶剂加入反应容器中,在5~35℃通过超声获得分散液;进一步在分散液中加入聚合单体和α‑二亚胺钯类催化剂,随后在5~40℃下,通过搅拌或超声场作用持续反应一定时间,获得反应产物;所述聚合单体采用脂环烯烃;(2)对步骤(1)所得反应产物进行离心或真空抽滤以去除多余的聚合单体及α‑二亚胺钯类催化剂的残余物,经干燥后获得表面聚合物结晶包覆的碳基纳米粉末。本发明方法中,半结晶型聚合物的原位合成及其在碳基纳米材料表面诱导结晶过程同步完成,具有条件温和、工艺简单、适用范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN107104006A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710292290.5
申请日:2017-04-28
申请人: 浙江工业大学
CPC分类号: Y02E60/13 , Y02W10/37 , H01G11/32 , B01J23/002 , B01J23/72 , B01J35/004 , B01J35/023 , C02F1/30 , C02F1/46109 , C02F2305/10 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01L31/0224
摘要: 本发明公开了一种石墨烯@硅酸铜分级异质纳米复合材料及其制备和应用。该材料包括由片状石墨烯构成的内核、及针状的纳米硅酸铜构成的壳层;所述的针状的纳米硅酸铜以阵列的形式排布在内核表面上。其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯超声分散于由表面活性剂、溶剂、去离子水形成的混合溶剂中。(2)在上述溶剂中加入硅酸酯,在室温下连续搅拌一段时间。经离心、洗涤、干燥后,得到二氧化硅包覆的氧化石墨烯。(3)将二氧化硅包覆的氧化石墨烯超声分散于去离子水中,加入少量氨水和含铜化合物后,转移至高压釜中在120℃~160℃下保温8~24h后在空气中冷却至室温,经离心、洗涤、干燥后,得到所述材料。本发明制备的材料可作为电极材料。
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公开(公告)号:CN104327373B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201410523527.2
申请日:2014-10-08
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L69/00 , C08L25/06 , C08L67/04 , C08L33/12 , C08K3/34 , C08K7/24 , C08K3/26 , C08K3/04 , C08J9/12 , C08J9/14
摘要: 纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物基纳米复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为在聚合物与纳米粒子通过熔融共混得到的聚合物纳米复合材料进行发泡过程中通过施加外力使该材料中泡孔沿单轴方向取向生长,在外力和泡孔生长双重诱导聚合物流动实现纳米粒子的高度取向,得到纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物纳米复合材料。本方法具有操作简便,条件温和,所制备的聚合物纳米复合材料中纳米粒子取向度高等优点。
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公开(公告)号:CN104327373A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410523527.2
申请日:2014-10-08
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L69/00 , C08L25/06 , C08L67/04 , C08L33/12 , C08K3/34 , C08K7/24 , C08K3/26 , C08K3/04 , C08J9/12 , C08J9/14
CPC分类号: C08K3/04 , C08J9/122 , C08J9/141 , C08J9/144 , C08J9/146 , C08J2323/12 , C08J2325/06 , C08J2333/12 , C08J2367/04 , C08K3/045 , C08K3/26 , C08K3/346 , C08K7/24 , C08K9/04 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C08L2201/14 , C08L2205/06 , C08L25/06 , C08L33/12 , C08L23/12 , C08L67/04
摘要: 纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物基纳米复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为在聚合物与纳米粒子通过熔融共混得到的聚合物纳米复合材料进行发泡过程中通过施加外力使该材料中泡孔沿单轴方向取向生长,在外力和泡孔生长双重诱导聚合物流动实现纳米粒子的高度取向,得到纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物纳米复合材料。本方法具有操作简便,条件温和,所制备的聚合物纳米复合材料中纳米粒子取向度高等优点。
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