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公开(公告)号:CN111139184A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811305822.5
申请日:2018-11-05
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
摘要: 本发明公开了一种基于天然物质新型生物塑料的制备方法,它包括以下具体步骤:将畜牧干粪便打碎后与晾干的草渣、谷物壳、秸秆、棉渣按照比例混合,然后加入无机盐营养物,得到混合配料;将混合配料进行高温灭菌;将灭菌冷却后的混合配料与真菌孢子充分混合,得到培养繁殖混合物;将培养繁殖混合物放入模具中培养;培养繁殖完成后,将模具放入烤箱进行烘烤,得到成品。本发明通过采用畜牧废料,包括畜牧的干粪便,干草,秸秆,谷物壳,木屑,废棉渣等,将其与真菌孢子一起培养,并添加相应的无机盐营养物,提供真菌孢子生长所需的环境条件,将其装入到模具中进行生长繁殖,经过一段时间后,菌丝长满模具,此时,将模具放入烤箱中进行烘烤定形,得到成品。
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公开(公告)号:CN111138811A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811305823.X
申请日:2018-11-05
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L3/02 , C08L29/04 , C08K13/02 , C08K5/053 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/34
摘要: 本发明公开了一种全生物降解塑料包装材料,它由下列组分混合挤出而成,按重量份计:无机填料70~90份、生物降解聚合物10~30份、偶联剂0.5~3份、增塑剂2~5份。本发明还公开了一种全生物降解塑料包装材料的制备方法。本发明的全生物降解塑料包装材料在使用后,能在自然环境中消纳为碎片或粉末,并进一步降解为二氧化碳和水,以及无机矿物,解决了白色污染的问题,是真正绿色环保的包装材料。并且全生物降解塑料包装材料中无机填料的含量非常高,达到70%以上,极大幅度的降低了制作成本。
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公开(公告)号:CN111141425A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811307518.4
申请日:2018-11-05
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
摘要: 本发明公开了一种高过载保护的真空微电子压力传感器,包括阴极弹性膜层、阳极弹性膜层和绝缘层,所述阴极弹性膜层带过载保护环,在阴极弹性膜层内设有真空微腔和硅微场致发射阴极锥尖阵列,其过载保护环与硅微场致发射阴极锥尖阵列一体化三维集成,在每个锥尖表面均覆盖有金刚石薄膜;所述阳极弹性膜层的上面设有引出电极和绝缘保护膜,在阴极弹性膜层与阳极弹性膜层之间安装有绝缘层。本发明的真空微电子压力传感器,具有过载自保护功能、温度稳定性好、灵敏度高、响应速度快、抗辐射、工作电压低、功耗小、体积小、性能稳定可靠等显著优点,可广泛应用于石油、化工、电力、仪器仪表、机械、汽车、智能结构、航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN111136283A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811305821.0
申请日:2018-11-05
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
摘要: 本发明公开了一种高效可控制备碳包覆金属纳米材料的方法,它包括以下具体步骤:将浓度为2~20mmol/l的离子型表面活性剂溶于水中,待其完全溶解后,加入酚、甲醛及酚醛聚合反应的催化剂,充分搅拌30分钟;随后投入过渡金属有机化合物,超声处理30分钟,所得溶液于60~95℃下反应1~6h,得到的酚醛聚合物作为碳的前驱体;最后将前驱体置于炭化炉中,在氢气气氛下进行炭化处理,得到碳包覆金属纳米材料。本发明通过以表面活性剂构筑的球形胶束为模板,将前驱体的制备控制在限域性微反应器内,并通过调节反应条件对被包覆颗粒的粒径大小及分布进行调控。
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公开(公告)号:CN110933779A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811093691.9
申请日:2018-09-19
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
摘要: 本发明公开了一种厚膜电阻电热膜的电极连接结构,包括第一银电极、第二银电极和铜质连接器,用于玻璃、石英或陶瓷制成的加热器皿上,所述第一银电极设于厚膜电阻电热膜的两电极之上,所述第二银电极设于第一银电极之上,所述铜质连接器设于第二银电极之上,用于连接厚膜电阻电热膜的外接导线;所述第一银电极采用银浆A为浆料,在400~600℃的温度范围内烧结;所述第二银电极采用银浆B为浆料,与铜质连接器贴装后在150~300℃的温度范围内烧结;所述铜质连接器的四周通过粘结剂与第二银电极连接固定。本发明既可以防止外接导线与电极连接容易氧化、脱落和基材崩裂,又可以避免产品通电时产生连接电阻,从而提高产品的导电性及产品安装便利性。
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公开(公告)号:CN110926793A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811093726.9
申请日:2018-09-19
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
IPC分类号: G01M13/003
摘要: 本发明公开了一种用于检测脉冲阀性能的检测装置,该装置包括压缩空气供气、脉冲喷吹、喷吹气流数据采集和数据处理四个部分,所述压缩空气供气由空气压缩机、储气罐、分离器和减压阀构成;所述脉冲喷吹由稳压气包、受检脉冲阀和喷吹管构成;所述喷吹气流数据采集由压力感应器、标靶、加速感应器和数据采集器构成;所述数据处理由微机控制器构成;其空气压缩机、储气罐、分离器和稳压气包用压气管路连接,在分离器和稳压气包之间的管路上设置减压阀。本发明为实现脉冲阀性能检测与评价提供了手段,检测内容全面、完整、通用性好;本发明测试结果准确,稳定、可靠,操作方便,可满足不同型式、不同结构、不同尺寸脉冲阀的性能测试、结果比较和评价。
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公开(公告)号:CN110925222A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811093733.9
申请日:2018-09-19
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
IPC分类号: F04D15/00
摘要: 本发明公开了一种用于离心泵导叶轮流道的检测装置,包括试验台、安装架驱动手轮、输气管道、气源箱和伸缩支架,所述伸缩支架的上方安装有安装架驱动手轮,在伸缩支架的下端设置有压力传感器安装架;所述气源箱通过输气管道与压力传感器安装架连接;所述压力传感器安装架上设置有一组导叶轮流道气体导引管,在导叶轮流道气体导引管的上端设置有微型压力传感器,其微型压力传感器连接信号处理单元和智能显示器。本发明的检测装置可以快速准确、无损地检测导叶轮铸件是否合乎设计要求,克服了人工检测的局限性,使检测速度和可靠性大幅度地提高,从而提高整个电潜泵的工作可靠性和效率。
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公开(公告)号:CN111136266A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811308013.X
申请日:2018-11-05
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
摘要: 本发明公开了一种快速生产铜铬触头材料的制备方法,它包括以下具体步骤:1)混粉:向铬粉、铜粉的混合粉中加入粘结剂混合均匀;2)过筛分散:将经过步骤1处理的混合粉通过筛网过筛后置于容器中分散晾晒;3)预烧结:将步骤2得到的混合粉倒入石墨模具,在1~3.8吨/cm2的压力下进行模压;4)二次烧结:将步骤3)得到的多孔烧结产物继续置于放电等离子烧结炉内抽真空并加压;5)热后处理:在真空或惰性气体保护中进行保温。本发明将铬粉和铜粉混合后直接进行烧结,从而得到铜铬触头材料,相比现有技术中在混粉后通过冷等静压、真空包套、加热、热挤压的步骤制作的铜铬触头材料而言,本发明有效地对制备工艺进行了简化,避免采用过多的设备和繁杂的工艺来完成制备过程。
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公开(公告)号:CN110926693A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811093729.2
申请日:2018-09-19
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
IPC分类号: G01L21/30
摘要: 本发明公开了一种基于场电离发射的电离真空计,包括真空管、磁场发生装置、高压发生器、控制电路和直流电源,所述真空管内设有阴极和阳极,在真空管的上端部设有真空检测口,在真空管的外围设有磁场发生装置;所述高压发生器的正极输出端通过正极输出电缆与阳极电连接,高压发生器的负极输出端通过负极输出电缆与阴极电连接;所述控制电路的输出端通过控制电路电源输出导线与高压发生器的负极输入端电连接,控制电路的电源正极输入端通过电缆与直流电源的正极输出端电连接;所述直流电源的负极输出端通过电源负极电缆与控制电路电源的负极输入端电连接。本发明的电离真空计结构简单、制作成本较低。
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公开(公告)号:CN110917425A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811093731.X
申请日:2018-09-19
申请人: 四川中坚环境监测服务有限公司
发明人: 符小平
摘要: 本发明公开了一种可灭杀离体血液中病毒的处理方法,通过设置一台集X射线辐照、卤素灯光照射和屏蔽X射线辐射功能于一体、内设有辐照腔的铅质密封箱,使内加有亚甲蓝光敏剂的离体血液样品在辐照腔内同时接受X射线辐照和卤素灯光照射的的方法实现灭杀血液中的病毒、细菌和具有免疫活性的淋巴细胞。本发明还公开了一种可灭杀离体血液中病毒的装置。本发明由于将现有的分步单一的两项处理工艺集中在本发明的一个铅质箱体内同时完成,不仅极大地压缩了处理空间、缩短了处理时间,提高了处理质量和工作效率,而且还简化了设备,省略了血液样品的反复包装、往返运输和样品组间误差,有利于确保处理结果的一致性,因而有效克服了现有分步单一处理离体血液方面所存在的不足之处。
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