一种液体自流成膜装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104387603B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410508695.4

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: C08J5/18 C08L79/08

    摘要: 本发明涉及一种液体自流成膜装置,具体涉及一种可调节形成膜厚度的自流成膜装置,属于膜加工设备领域。一种液体自流成膜装置,所述装置包括:成膜室;至少一组位于成膜室内的成膜板组,所述成膜板组由两个成膜直面相对的成膜板组成,按成膜直面平行于重力方向设置所述成膜板;控制装置,用于控制成膜板组中两个成模板在垂直于重力方向的方向上相向或相背移动。本发明所述提供的成膜装置为利用重力产生自流的成膜装置,在成膜过程中可以延长膜的长度并控制成膜的厚度。该装置具有设备简单、操作简便和安全可靠等优点,方便使用。

    一种液体自流成膜装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104387603A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410508695.4

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: C08J5/18 C08L79/08

    摘要: 本发明涉及一种液体自流成膜装置,具体涉及一种可调节形成膜厚度的自流成膜装置,属于膜加工设备领域。一种液体自流成膜装置,所述装置包括:成膜室;至少一组位于成膜室内的成膜板组,所述成膜板组由两个成膜直面相对的成膜板组成,按成膜直面平行于重力方向设置所述成膜板;控制装置,用于控制成膜板组中两个成模板在垂直于重力方向的方向上相向或相背移动。本发明所述提供的成膜装置为利用重力产生自流的成膜装置,在成膜过程中可以延长膜的长度并控制成膜的厚度。该装置具有设备简单、操作简便和安全可靠等优点,方便使用。

    一种有腔容器高温疲劳试验系统

    公开(公告)号:CN113218794A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110428813.0

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: G01N3/36 G01N3/60

    摘要: 一种有腔容器高温疲劳试验系统,属于疲劳试验技术领域。这种有腔容器高温疲劳试验系统包括气源、压力调节阀组、泄压装置,加热器、冷却器、热环境模拟腔、冷环境模拟腔和滑台。该试验系统通过设置加热器、冷却器实现为有腔试件提供高、低温交替试验条件,通过设置两套环境模拟腔,可以同时模仿外部工作环境,最高可进行570℃的高温试验。通过打开冷、热环境模拟腔顶部的腔盖,有腔试件能够自由的放置在独立的环境模拟腔中,同时通过移动滑台实现不同环境的灵活切换。贯穿加热器、冷却器的出口支管上设置止回阀,能够阻止气体反流,不仅提高节能效率,而且缩短对有腔试件的加热或冷却时间。

    一种压力容器监控报警的装置

    公开(公告)号:CN110686825A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911014223.2

    申请日:2019-10-24

    发明人: 由宏新 刘召

    IPC分类号: G01L19/12 F16J12/00

    摘要: 一种压力容器监控报警的装置,属于压力容器安全监控的技术领域。这种压力容器监控报警的装置在压力容器外壳的第一层绝缘漆外涂布按一定规律排布的塑性低于压力容器材料的线形或带形的导电漆,然后再涂布一遍第二层绝缘漆,线形或带形的导电漆包裹在第一层绝缘漆与第二层绝缘漆之间。线形或带形的导电漆两端各设有一个端子,每个端子通过导线与报警器进行电连接;在压力容器内的压力达到设定值时,压力容器的变形导致所述线形或带形的导电漆断裂,触发报警器报警。该装置结构简单,易于现场施工,损坏后修复也简单,可有效监控压力容器外壳的危险形变。

    一种双级多入口动压除气器

    公开(公告)号:CN107362589A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710646137.8

    申请日:2017-08-01

    IPC分类号: B01D19/00

    CPC分类号: B01D19/0042

    摘要: 一种双级多入口动压除气器,属于多相流分离技术领域。该装置利用多个均布的矩形切向入口保证周向流量均匀,利用外壁与伞形整流板之间的环形流道实现预除气,利用精分导流叶片实现强制旋流,通过锥筒提高分离因数,完成底流口的气相精密脱除。该除气器包括上盖、粗分旋流入口、筒体、锥筒、直圆筒、底盖组成的外部机构以及粗分出气管、精分出气管,伞形整流板、精分导流叶片组成内部机体。该装置采用两级分离结构,配合精分导流叶片产生强旋流场,可显著提高大气液比气体的精细脱除率,适应性强,操作弹性大;结构简单,易维护,广泛应用于多种气液分离场合。

    一种球罐内部定检用液压载人装置

    公开(公告)号:CN106985129A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710358649.4

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: B25H5/00

    CPC分类号: B25H5/00

    摘要: 一种球罐内部定检用液压载人装置,属于工业专用检验设备技术领域。这种载人器具主要包括设置在球罐中的立柱旋转机构和动臂调整机构。立柱采用上立柱依次连接多个伸缩立柱和下立柱,伸缩立柱连接液压伸缩油缸。动臂包含四个液压伸缩动臂。液压转盘经小齿轮和内圈齿轮驱动立柱转动。动臂调整机构用液压绞盘牵引钢丝绳使工作台上升或下降,两组液压伸缩动臂控制工作台的橫向位移。液压站通过液压油管给球罐內的液压转盘、液压绞盘、液压伸缩油缸和四个液压伸缩动臂提液压油。该载人器具利用液压机构调节立柱与动臂的长度,既可以在球罐内部组装与拆解,组装与拆解效率高,采用液压控制,具有结构简单,使用方便,安全可靠,工作效率高等优点。

    一种Ni-Cu包覆电解质材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103367783B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310262984.6

    申请日:2013-06-27

    IPC分类号: H01M8/12

    摘要: 一种Ni-Cu包覆电解质材料的制备方法,属于固体氧化物燃料电池阳极材料技术领域。本发明提出一种用活性碳纤维为模板,使用化学方法包覆电解质材料,经过浸渍-烘干-煅烧等途径,用多元醇还原法与硬模板法制备Ni、Cu包覆YSZ的阳极材料的方法。本技术方案增大了催化金属与电解质的接触面积,有利于形成独立导电网络,进而提高燃料电池抗积炭性能,制备过程简单易行。

    一种厚度可测的液体自流成膜装置

    公开(公告)号:CN104356409A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410509785.5

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: C08J5/18 C08L33/20

    摘要: 本发明涉及一种液体自流成膜装置,所述装置包括:成膜室;至少一组位于成膜室内的成膜板组,所述成膜板组由两个成膜直面相对的成膜板组成,按成膜直面平行于重力方向设置所述成膜板;控制装置,用于控制成膜板组中两个成模板在垂直于重力方向的方向上相向或相背移动;检测装置,用于检测成膜板组中两个成模板在垂直于重力方向的方向上移动的距离;位移控制装置,用于控制成膜板组中两个成模板在垂直于重力方向的方向上移动的距离。本发明所述提供的成膜装置为利用重力产生自流的成膜装置,在成膜过程中可以延长膜的长度并控制成膜的厚度。该装置具有设备简单、操作简便和安全可靠等优点,方便使用。

    压力容器气密性实验装置及方法

    公开(公告)号:CN102338685B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110141510.7

    申请日:2011-05-18

    IPC分类号: G01M3/32

    摘要: 压力容器气密性实验装置及方法,属于检验装备技术及控制技术领域。其特征是由气体压缩机、气驱泵、高压储气罐、低压储气罐、两个以上受试容器组成,其中受试容器分别配有各自的压力指示装置,每个受试容器的进气口上分别安装着带有进气阀门的管路,每个受试容器的进出气口上分别安装着带有双向阀门的管路,高压储气罐通过管路与低压储气罐、多个受试容器联通,完成保压的受试容器,将其中的气体向未进行试验的容器分压,再向低压储气罐分压;低压储气罐的出口管路安装有气驱泵,带有气驱泵的低压储气罐出口管路与高压储气罐的进气管路联通。本发明的有益效果在于可以提高高能气体的利用,达到节约能源,提高检验效率的目的。

    压力容器压力循环试验装置

    公开(公告)号:CN102866072A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210338979.4

    申请日:2012-09-13

    发明人: 由宏新 刘润杰

    IPC分类号: G01N3/36

    摘要: 压力容器压力循环试验装置由三个管路系统和一个控制系统组成:第一管路系统顺序连通流体储存器、电机泵组、第一压力显示与测试装置、单向阀、第二压力显示与测试装置、高压过滤器、最终与受试容器连通;第二管路系统一端在第二压力显示与测试装置和单向阀之间与第一管路系统连通,另一端顺序连通电磁二位二通、节流阀、最终与流体储存器连通;第三管路系统一端在第一压力显示与测试装置和单向阀之间与第一管路系统连通,另一端连通常开电磁溢流阀,并通过常开电磁溢流阀在电磁二位二通和节流阀之间与第二管路系统连通;控制系统依据所测的来自压力显示与测试装置的压力信号对电磁二位二通和常开电磁溢流阀进行控制。