一种车载低温绝热气瓶
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108709085B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201810448189.9

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 一种车载低温绝热气瓶,属于低温液体的储运技术领域。这种气瓶包括外壳体、内胆、液位计、支架、前支撑外管组件、后支撑外管组件、减荡结构和中心架体。内胆采用扁长形结构,内胆的外侧包裹绝热层,外壳体与内胆之间采用前支撑外管组件和后支撑外管组件固定连接,在内胆和外壳体之间的空腔在抽真空后填充发泡绝热材料。减荡结构为设有多个减荡孔的防波板。中心架体两端固定连接在内胆上,下部有小孔,能够起到防过充的目的。该气瓶外壳体与内胆设计成扁长形结构,减小了气瓶的占用空间,在运输过程中,减荡结构的减荡效果良好,提高了安全性。这种结构可靠且加工便捷,提高了汽车空间的利用率,提高了运输效益。

    一种制备高纯拟薄水铝石工艺中尾气的处理方法

    公开(公告)号:CN111841246A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010656154.1

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明提出一种制备高纯拟薄水铝石工艺中尾气的处理方法。该方法包括以下步骤:将原料异丙醇铝合成工艺中所产生的尾气经三级处理后再排放。三级处理中第一级为冷凝处理,第二级和第三级为吸收处理。第一级处理后尾气的温度为-15℃~15℃,第一级处理产生的异丙醇用作异丙醇铝合成的原料。第二级的吸收处理以第三级处理产生的异丙醇-水溶液为吸收剂,第二级处理产生的异丙醇-水溶液用作异丙醇铝水解制备高纯拟薄水铝石的水解液;第三级的吸收处理是以纯水为初始吸收剂。

    一种制备高纯度铝醇盐的方法

    公开(公告)号:CN111153770A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010032009.6

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明属于化工技术领域,提供了一种制备高纯度铝醇盐的方法,包括C3~C8的一元醇和金属铝在三氯化铝或异丙醇铝催化作用下合成铝醇盐,向粗制铝醇盐中加入溶剂和助沉剂,然后在1000转/分钟以上进行离心分离;将离心分离所得清液进行蒸馏,蒸出未反应物和溶剂后所得产物为高纯度的铝醇盐。所述的向粗制铝醇盐中加入的溶剂为C3~C8的一元醇、C5~C8的烷烃或石油醚中的一种;向粗制铝醇盐中加入的助沉剂为拟薄水铝石,铝溶胶,去离子水中的一种/或混合物。该制备过程不受铝醇盐易水解和易分解的影响,能够长期稳定操作。

    惯性摆装配设备视觉深度方向的安装偏角标定装置及方法

    公开(公告)号:CN110849330A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911169150.4

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明属于精密微小零件自动装配技术领域,涉及一种惯性摆装配设备视觉深度方向的安装偏角标定装置及方法。所述的装置包括上工装夹具10、夹具片8、下工装夹具、视觉模块和装调模块。本发明利用现有的零件夹具工装,根据零件及其夹具形状的特殊性,标定出与相机拍摄方向平行的三轴位移滑台的安装偏转角误差,进而补偿运动部件安装误差,提高装配设备的装配精度。本发明摆脱专用标定量块的限制,克服与相机拍摄方向相同的精密位移滑台安装偏角误差标定难题。

    一种微型玻璃管自动穿丝调心装置及方法

    公开(公告)号:CN109664241A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811545965.3

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明属于精密微小零件自动装配技术领域,涉及一种微型玻璃管自动穿丝调心装置及方法,是一种用于微小型加速度计惯性摆零件悬丝、玻璃管的自动穿丝和调心的技术。所述的装置中部为玻璃管夹具装调机构,玻璃管夹具装调机构的两侧分别为悬丝调心机构和穿丝调心机构,后侧为视觉测量模块,四个部分的底部均安装在平台上,穿丝调心机构与视觉测量模块分别与PC机相连,实现自动化控制。本发明可实现装配过程可视,穿丝张紧力可控的微型玻璃管自动穿丝调心功能。

    老化飞机结构损伤的光纤智能复合材料修复与健康监测方法

    公开(公告)号:CN101561400B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910011522.0

    申请日:2009-05-13

    Abstract: 老化飞机结构损伤的光纤智能复合材料修复与健康监测方法,该方法利用埋入FBG光栅传感器网络的智能复合材料搭接层板修复老化飞机结构损伤,以监测修复结构在服役过程中的应变状况,从而对修复结构的完整性进行评估,并可以对修复结构的损伤,分层或脱粘,进行实时监测评估复合材料修复结构完整性,在达到危险尺寸前就能被监测出来,并提供预警信号,确保修复结构的安全。具有方法科学、易于推广的特点。该发明可广泛应用到军用或民用飞机结构损伤的修复及健康监测领域,对提高飞机结构修复后的实时安全监测和评估具有重要意义。

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