一种无甲醛的高弹性复合式软木地板

    公开(公告)号:CN116677164A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310754625.6

    申请日:2023-06-26

    摘要: 本发明公开了一种无甲醛的高弹性复合式软木地板,复合式软木地板由上至下有表层地板、支撑连接层、硬木复合层、软木复合层和底部硬木层逐层粘接构成,本发明设置了一种由表层地板、支撑连接层、硬木复合层、软木复合层和底部硬木层逐层粘接构成的高弹性复合式软木地板,表层地板是由所需花纹构成的软木,结构,支撑连接层是作为缓冲和支撑的在软木范围内相对较硬的材料制成的连接层,硬木复合层和软木复合层为相互交错设置的硬木块和软木块,经过胶粘接后交替作为地板上层整体的缓冲层,具有硬木支撑的效果还具有软木的弹性效果,有效的解决了现有的复合式软木地板采用板材粘接构成,整体结构在局部受力时弹力分布不均匀的问题。

    十字形等通道模具型腔热挤压制备钨合金纳米材料方法

    公开(公告)号:CN103643189B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310607246.0

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: C22F1/18 B82Y40/00 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了十字形等通道模具型腔热挤压制备钨合金纳米材料方法,本发明的特点是可以对难变形的钨合金进行大的塑性变形,同时通过不断旋转十字形模具,可实现钨合金材料的反复塑性变形,同时通过改变旋转十字形模具的方向,可以实现钨合金剧烈塑性变形的变形均匀程度,最终获得变形累积量大,晶粒尺寸均匀,细化后的纳米晶粒晶界角度大的等轴晶粒,使块体纳米钨合金的力学性能得到进一步提高,保证高密度的前提下兼有高的强度和良好的韧性。

    全工位智能化金相试样制备装置

    公开(公告)号:CN102059634A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010555697.0

    申请日:2010-11-24

    IPC分类号: B24B27/00 B24B55/02

    摘要: 一种全工位智能化金相试样制备装置。其技术方案:它在工作台设置有试样装夹装置,试样装夹装置包括固定在工作台中部的工位电机,工位电机的输出轴与塔架固定连接,塔架上固定有滑块,滑块与滑台配合,滑台设置有滑台驱动电机,滑台上设置有试样夹持机构,试样夹持机构带有压力传感器和位移传感器并由持样电机驱动旋转,研磨装置、抛光装置上均设置有清洗、冷却装置。使用本发明加工时,夹杂物,石墨等相无脱落,无拽尾,试样边缘无倒角、无圆边,试样整个表面平整无凹陷凸起、无划痕、无扰乱层,粗糙度达Ra0.005以上。试样精度高,全自动智能控制,效率高、重现性优异,为光学显微镜、电子显微镜的准确分析提供了可靠的设备保障。

    一种高纯度二硒化锡纳米六角片的制备方法

    公开(公告)号:CN101412505B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810139904.7

    申请日:2008-09-05

    IPC分类号: C01B19/04

    摘要: 一种高纯度二硒化锡纳米片的制备方法,涉及水热化学合成纳米材料工艺技术领域。本发明采用SnCl2·2H2O、SeO2、NaOH三种固体粉,以及联氨和氨水,通过反应、加热、洗涤、烘干等步骤制备二硒化锡纳米片。本发明所得二硒化锡纯度高、分散性好、形状规则均匀,工艺过程安全、过程辅助溶液及产物易处理、无污染等,因此该方法具有非常广阔的应用前景。

    一种基于氢燃料电池的空气压缩机

    公开(公告)号:CN116576129A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310540238.2

    申请日:2023-05-15

    摘要: 本发明公开了一种基于氢燃料电池的空气压缩机,包括气悬浮风机,气悬浮风机的进风端装配有进气罩,进气罩的内部装配有过滤机芯,在运行时,气悬浮风机通电转子转动,转子两端的叶轮配合压缩罩将空气从边缘吸入从中心处压缩后排出,第一叶轮一端为气悬浮风机内部提供悬浮的气压,加压空气经过悬浮轴承后在机壳的内部释放,从压缩罩与机壳之间的缝隙处在经过环形外壳以及第三管后,洁净空气直接连接至壳体内部通向第二压缩罩的进气端经过重新压缩可以提供给燃料电池内部使用,有效的解决了现有的氢燃料电池使用的气悬浮风机在使用时功率变化后进气量调节不及时容易造成气悬浮风机喘振,影响气悬浮风机的使用寿命。

    一种激光增材制造非晶-纳米晶增强叠层复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104480463A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410774733.0

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: C23C24/10 B22F3/105

    CPC分类号: Y02P10/295

    摘要: 本发明公开一种激光增材制造非晶-纳米晶增强叠层复合材料方法。将Stellite 4与TiN-TiB2混合粉末用水玻璃溶液均匀调成糊状预置于钛合金表面,厚度0.3~1.5 mm,自然风干激光合金化后形成下层;将一定质量比例的Stellite 4与TiN-TiB2-Sn混合粉末也用水玻璃溶液调成糊状,预置于下层表面,厚度0.3~1.4 mm,自然风干合金化形成上层。工艺参数:激光功率450~3500 W,扫描速度1~20 mm/s,氩气气压0.1~1.2 MPa(下层);激光功率450~3000 W,扫描速度1~18 mm/s,氩气气压0.1~1.2 MPa (上层)。可得耐磨性显著提高的非晶-纳米晶增强叠层复合材料。

    全工位智能化金相试样制备装置

    公开(公告)号:CN102059634B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010555697.0

    申请日:2010-11-24

    IPC分类号: B24B27/00 B24B55/02

    摘要: 一种全工位智能化金相试样制备装置。其技术方案:它在工作台设置有试样装夹装置,试样装夹装置包括固定在工作台中部的工位电机,工位电机的输出轴与塔架固定连接,塔架上固定有滑块,滑块与滑台配合,滑台设置有滑台驱动电机,滑台上设置有试样夹持机构,试样夹持机构带有压力传感器和位移传感器并由持样电机驱动旋转,研磨装置、抛光装置上均设置有清洗、冷却装置。使用本发明加工时,夹杂物,石墨等相无脱落,无拽尾,试样边缘无倒角、无圆边,试样整个表面平整无凹陷凸起、无划痕、无扰乱层,粗糙度达Ra0.005以上。试样精度高,全自动智能控制,效率高、重现性优异,为光学显微镜、电子显微镜的准确分析提供了可靠的设备保障。

    一种冰环境下使钛合金表面激光熔覆涂层非晶化的方法

    公开(公告)号:CN104532232A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510022512.2

    申请日:2015-01-17

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明公开一种在冰环境下使钛合金表面非晶化方法,步骤如下:将一定质量比例Ni60A与B4C、Sb、Y2O3混合粉末用水玻璃溶液均匀调成糊状;Ni60A尺寸1~280μm,B4C、Sb、Y2O3尺寸300nm~210μm。将糊状混合粉末均匀涂敷于钛合金表面,涂层厚度0.1~2.4mm,自然风干。将制备好的试样放置于塑料容器中,其中水刚好没过试样,后将容器放置于冷冻室至其中溶液完全凝固。用激光束对上述预置涂层的试样表面进行熔覆,试验在真空中完成。工艺参数:激光功率350~3700W,扫描速度1~22mm/s,光斑直径1~9mm。本发明能够获得显微硬度和表面形貌质量显著提高的钛合金表面非晶化涂层。

    一种高纯度二硒化锡纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN101412505A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810139904.7

    申请日:2008-09-05

    IPC分类号: C01B19/04

    摘要: 一种高纯度二硒化锡纳米片的制备方法,涉及水热化学合成纳米材料工艺技术领域。本发明采用SnCl2·2H2O、SeO2、NaOH三种固体粉,以及联氨和氨水,通过反应、加热、洗涤、烘干等步骤制备二硒化锡纳米片。本发明所得二硒化锡纯度高、分散性好、形状规则均匀,工艺过程安全、过程辅助溶液及产物易处理、无污染等,因此该方法具有非常广阔的应用前景。

    一种激光增材制造非晶‑纳米晶增强叠层复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104480463B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410774733.0

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: C23C24/10 B22F3/105

    CPC分类号: Y02P10/295

    摘要: 本发明公开一种激光增材制造非晶‑纳米晶增强叠层复合材料方法。将Stellite 4与TiN‑TiB2混合粉末用水玻璃溶液均匀调成糊状预置于钛合金表面,厚度0.3~1.5 mm,自然风干激光合金化后形成下层;将一定质量比例的Stellite 4与TiN‑TiB2‑Sn混合粉末也用水玻璃溶液调成糊状,预置于下层表面,厚度0.3~1.4 mm,自然风干合金化形成上层。工艺参数:激光功率450~3500 W,扫描速度1~20 mm/s,氩气气压0.1~1.2 MPa(下层);激光功率450~3000 W,扫描速度1~18 mm/s,氩气气压0.1~1.2 MPa (上层)。可得耐磨性显著提高的非晶‑纳米晶增强叠层复合材料。