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方便營養系列袋泡
米
茶生產新工藝
研發階段/n米茶是湖北等長江流域具有悠久歷史的傳統民間食品。在對傳統米茶研究的基礎上,以糙米、大米或碎米等為原料,采用質構調整、生物轉化、功能強化、風味梯度緩釋等技術,生產營養豐富、食用方便、風味獨特的系列袋泡米茶制品。產品具有清熱解暑、增進消化、疏通血脈、改善膚質等功效。有完整的工藝、配方,設備配套和工程設計等。技術類型:專利技術(國家發明專利授權號:CN101103755)應用前景:該項目投資少,原料來源廣、成本低,技術成熟度高,產品附加值高,可開發成系列產品,消費群體廣。
華中農業大學
2021-01-12
投影機電動吊架-1
米
行程可遙控
產品詳細介紹產品名稱 MINI-215-y 外型尺寸:400*370*190 行程:1500 自重:25kg 承吊投影儀重量≤15kg 裝飾底板尺寸:500×500 電機:20W
北京天智時代電子科技有限公司
2021-08-23
X-K
2
-
2
學生雙組電源
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溫州市育人教儀制造有限公司
2021-08-23
X-D
2
-
2
學生雙組電源
實驗室電源,物理實驗室電源,化學實驗室電源,實驗室學生電源 備注:以上是X-D2-2學生雙組電源的詳細信息,如果您對X-D2-2學生雙組電源的價格、型號、圖片有什么疑問,請聯系我們獲取X-D2-2學生雙組電源的最新信息。 咨詢電話:0577-67473999
溫州市育人教儀制造有限公司
2021-08-23
空心微
球
復合口腔填充材料
根據《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006━2020年)》,其中明確指出攻克醫用材料和釋藥系統創制關鍵技術,加快建立并完善國家醫藥創制技術平臺,推進重大新藥和醫療器械的自主創新。中科院理化所研發了納米和微米級兩類HA微球,完成了中試生產線建設,并將HA微球和國際先進口腔根管填充材料MTA相結合,制備了用于根管充填的最終產品。
中國科學院大學
2021-04-10
有機中空微
球
或有機白色顏料
有機中空微粒子乳液干燥后,粒子內部的水蒸發消失形成單一或多個空孔,相比于實心微球材料,中空微球由于內部具有空腔結構而表現出低密度、高比表面積且可以容納客體分子等特點,因此在涂料、造紙、電子、催化、分離、生物醫藥等眾多領域有著廣闊的應用。例如在造紙工業,用中空微粒子代替部分二氧化鈦不僅可使涂料大幅輕量化,而且熱可塑性的有機中空微粒子在熱和壓力的條件下,易變形可獲得高平滑性的表面以實現高的白紙光澤;有機中空微粒子的多層構造,使其易發生光的亂散射現象可獲得高度不透明和白色度,廣泛用于制備內墻涂料;有機中空微粒子內部空腔結構、外殼高度交聯及易于在有機聚合物基體中均勻分散,在航天工業可作為密封橡膠輕量化和補強的重要材料。除此之外,在白色油墨,感熱記錄材料,省能斷熱材料,光學薄膜等領域中空微粒子也有著極其重要的應用價值。
南京工業大學
2021-04-13
高鉻鑄鐵磨
球
及襯板
用于水泥廠球磨機,可大幅度提高磨粉效率、降低磨粉及襯板消耗。經實際運行的數據表明水泥磨一倉球耗為27.9g/噸水泥,是釩鋼磨球球耗的十分之一。襯板的磨耗為1.1g/噸水泥,是高錳鋼襯板的12倍,而成本僅為高錳鋼襯板的2倍,達到國外同類產品的先進水平,本成果為國家攻關成果,經專家鑒定達到國內先進水平,建議在水泥廠大力推廣應用。
西安交通大學
2021-01-12
小型苗木根系土
球
打包機
小型苗木根系土球打包機,包括機架和無紡布料架,機架上有上料單元,切斷單元和土球打包單元;上料單元由傳動機構和無紡布牽引機構組成,傳動機構具有主電機和鏈傳動機構,主電機與鏈傳動機構的主動輪連接;無紡布牽引機構具有第一牽引帶組和第二牽引帶組,切斷單元位于第一牽引帶組和第二牽引帶組之間,第二牽引帶組靠近無紡布料架;切斷單元包括可動切斷架,固定切斷架,升降機構和電熱絲;土球打包單元包括容器和夾持機構;夾持機構具有可動夾持臂和固定夾持臂;固定夾持臂與可動夾持臂分設凹部,可動夾持臂與固定夾持臂閉合時,兩個凹部圍成圈,兩個凹部上分別設有熱電阻絲。本發明具有用機器實現苗木土球打包,降低人工勞動強度的優點。
浙江大學
2021-04-13
可膨脹熱塑性微
球
的合成
通過調節單體合成出的熱膨脹具有快速響應性,能在達到初始膨脹溫度后迅速響應,快速膨脹至最大尺寸;替代甲基丙烯腈的其他單體而且具有較好的發泡倍率。 與傳統的熱膨脹微球相比較,本技術通過調節單體合成出的熱膨脹具有快速響應性,能在達到初始膨脹溫度后迅速響應,快速膨脹至最大尺寸。市售的熱膨脹微球很多為獲得較好的發泡效果均加入甲基丙烯腈,這不僅具有很強的環境污染而且價格較貴, 本成果提出替代甲基丙烯腈的其他單體而且具有較好的發泡倍率。
揚州大學
2021-04-14
計算
球
頭銑刀銑削負載的方法
本發明公開了一種計算球頭銑刀銑削負載的方法,包括如下步驟:獲得刀具與工件的相對位置參數模型,根據刀具與工件的相對位置參數模型確定參與切削的全部刀具微元,計算每個參與切削的側傾銑削微元的切入角、切出角以及瞬時切削厚度,計算每個參與切削的前傾銑削微元的切入角、切出角以及瞬時切削厚度,將每個側傾銑削微元的瞬時切削厚度和每個參與切削的前傾銑削微元的瞬時切削厚度進行疊加,以獲得刀具微元的瞬時切削厚度,將參與切削的所有刀具微元的瞬時切削厚度進行求和,以獲取球頭銑刀的瞬時銑削負載。本發明能在刀具側傾和前傾銑削時獲得刀具的切削刃與工件的瞬時切削狀態以及切削厚度,從而實現五軸銑削加工中切削力的預測。
華中科技大學
2021-04-11
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