一种长航时可变气动外形的小型空空导弹 一种长航时可变气动外形的小型空空导弹
本技术公开了一种长航时可变气动外形的小型空空导弹,属于空空导弹技术领域,包括:一级助推器、二级导弹和主翼;所述一级助推器设置于所述二级导弹后端,所述一级助推器与所述二级导弹之间设有第一爆炸螺栓;所述主翼对称设置于所述二级导弹的两侧;当空空导弹被载机投放后,所述主翼用于在投放过程中由折叠状态变为展开状态,同时所述一级助推器点火为空空导弹提供主升力;当空空导弹发现并锁定目标后,所述主翼从所述二级导弹两侧分离,同时所述第一爆炸螺栓爆炸从而使所述一级助推器与所述二级导弹分离,所述二级导弹继续飞向目标完成任务。本发明通过可变气动外形和小型涡喷发动机,来增加导弹的巡航时长,从而提高空空导弹的射程。
一种基于PET上制备柔性微纳结构的纳米压印的方法 一种基于PET上制备柔性微纳结构的纳米压印的方法
一种基于PET上制备柔性微纳结构的纳米压印的方法,属于微纳技术领域。该技术的关键步骤包括:(1)利用Burst技术合成的油溶性金纳米颗粒与有机溶剂混合,制备出浓度50‑100mg/ml的金纳米颗粒悬浮液。(2)将PET薄膜放置在100℃的加热装置上,加热5至10秒。然后,从制备好的金纳米颗粒悬浮液中取8至12微升,滴加到PET基底上,并迅速将具有纳米周期性结构的PDMS模具压在基底上,保持压印30至60秒,以确保金纳米颗粒悬浮液在PET薄膜与PDMS模具之间完全渗透。这种基于PET基底的柔性微纳结构纳米压印技术,并结合不同浓度的金纳米颗粒胶体溶液,在柔性基底上构建出大范围的金属光栅图案。
一种螺二芴衍生物及其制备方法和在电致变色器件中的应用 一种螺二芴衍生物及其制备方法和在电致变色器件中的应用
本技术提供了一种螺二芴衍生物及其制备方法和在电致变色器件中的应用,属于有机高分子化学技术领域。本发明通过探究硝基与氨基差异性的方式,结合对侧链电子结构的精细调控,成功制备出了拥有不同颜色的电致变色材料,这些材料具有中性态透过率高、双稳态的特性,有望在显示、防伪和生物分析等领域得到应用。具体的,本发明的螺二芴衍生物不仅赋予了材料电致变色的功能,更因嵌入了具备高稳定性的甲氧基单元,使得电致变色小分子器件的稳定性显著增强,同时也具备中性态透明、着色后保持久的双稳态特性。
一种光刻胶组合物及光刻图案化应用 一种光刻胶组合物及光刻图案化应用
本技术公开了一种光刻胶组合物及光刻图案化应用。本发明提供了一种高弹性模量、高成型能力的多组分弹性体光刻胶组合物及其形成光刻图案的方法。该光刻胶由多烯功能化前驱体、硫醇交联剂和双呋喃交联剂组成,通过紫外光和高温引发化学反应构建交联网络,实现曝光区与非曝光区之间的溶解度差异,从而在显影中得到低缺陷、高对比度、高强度的微纳图案。本发明在高精度光刻技术领域具有巨大的潜力。
一种高机械性能角膜塑形镜材料共聚物及其制备方法 一种高机械性能角膜塑形镜材料共聚物及其制备方法
一种高机械性能角膜塑形镜材料共聚物及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。所用材料原料为氟硅类材料、亲水单体、引发剂以及交联剂;将单体和引发剂按预定比例混合,脱气处理,在模具中进行两段加热聚合反应。聚合反应结束后,取出模具中的共聚物,经过清洗和烘干处理,即可得到所需的高机械性能角膜塑形镜材料共聚物。该工艺反应步骤简单,反应时间短且能控制反应速率,降低角膜塑形镜生产成本。其共聚物在具备高透氧性、优异光学性能的同时,较一般同类产品,表现出良好的机械性能。特别适用于制备近视眼镜片、角膜塑形镜片(OK镜)或硬性透气性接触镜(RGP镜片),能提供卓越的视觉效果和佩戴舒适度,同时降低对眼睛的刺激性。
一种实时散热卡盘装置及散热控制方法 一种实时散热卡盘装置及散热控制方法
本技术公开了一种实时散热卡盘装置及散热控制方法。卡盘装置包括依次层叠布置的盖板、流道部件和热管部件;流道部件的中央放置硅片,环形流道环绕硅片布置,环形流道上方覆盖有盖板;流道部件下方布置有热管部件,热管部件包括热管阵列,热管阵列沿行方向延伸到环形流道下方,热管阵列的有效传热区域覆盖硅片上表面的曝光区域。本发明有助于提高硅片在曝光工况下全局温度的稳定性与均匀性,有利于减小硅片热变形从而提高套刻精度。
一种用于处理含铀废水的氨基功能化FeOOH纳米片的制备方法 一种用于处理含铀废水的氨基功能化FeOOH纳米片的制备方法
本技术专利公开了一种用于处理含铀废水的氨基功能化FeOOH纳米片的制备方法,具体涉及吸附材料的技术领域。步骤如下:向CTAB和铁的前驱体中加入去离子水,调整溶液的pH至酸性,搅拌得到第一溶液;将硼氢化钠溶于去离子水中,搅拌形成硼氢化钠溶液,得到第二溶液;取第二溶液逐滴加入到第一溶液中并搅拌;将混合溶液进行离心并多次清洗,真空干燥获得α‑FeOOH样品;向α‑FeOOH中加入甲苯并超声;利用酸类调节剂调节混合溶液的pH值,随后升温并缓慢滴入APTES,持续搅拌;将混合溶液进行离心并多次清洗,真空干燥获得α‑FeOOH‑NH2样品。采用本发明技术方案解决了FeOOH的疏水特性以及较差的选择性严重限制了其对铀的吸附的问题,提高了本产品放射性铀提取技术中有着广泛的应用前景。
智能装药系统中爆炸药卷的自动分料供料机构及工作方法 智能装药系统中爆炸药卷的自动分料供料机构及工作方法
本技术公开了一种智能装药系统中爆炸药卷的自动分料供料机构及工作方法,实现对爆炸药卷的自动分料和步进式自动供料,并解决了乳化炸药卷装药存在的劳动强度大和装药效率低的问题;包括与爆炸药卷存储料仓巧妙衔接的步进式自动分料机构,分料旋转轴安装框架(304)、分料旋转轴(311)和分料旋转轴驱动伺服电机(305)组成分料机构,实现对料仓中存储的爆炸药卷(301)的逐一分料输出,并采用气缸传送方式,将分出的爆炸药卷自动传送到气动装药机中,与气动装药机协同配合,实现爆破孔的爆炸药卷的自动装药填充。
智能装药系统中的起爆药卷自动传送供料机构及传送方法 智能装药系统中的起爆药卷自动传送供料机构及传送方法
本技术公开了一种智能装药系统中的起爆药卷自动传送供料机构及传送方法,实现对起爆药卷的自动步进式流水化供药;在爆破掘进掌子面处设置一个箱型的起爆药卷存放料仓,使其承担起为爆破掘进掌子面上的全部爆破孔提供起爆药卷的任务,与装药机械手配合,全自动完成起爆药卷的供药和装药工作;箱型的起爆药卷的料仓采用环形封闭链条结构,环形封闭链条采用蛇形布置形式,在环形封闭链条上间隔地设置悬臂药筒和线圈套筒,将起爆药卷插接在悬臂药筒中,并将该起爆药卷连接的引线及接线盒插接在相邻的线圈套筒上,通过伺服电机控制环形封闭链条步进式传送,完成将料仓的各起爆药卷依次传送到取药位置处;取药位置设置在箱型的起爆药卷料仓左上角处。
一种微孔FAU型分子筛及其制备方法和应用 一种微孔FAU型分子筛及其制备方法和应用
本技术涉及分子筛技术领域,公开了一种微孔FAU型分子筛及其制备方法和应用,包括如下步骤:步骤1:在氢氧化钠溶液中加入铝源,混合均匀,获得溶液1;步骤2:在溶液1中加入四氢呋喃,混合均匀,加入硅源,获得凝胶混合物;步骤3:将步骤2中获得凝胶混合物晶化,冷却,洗涤,干燥,焙烧,获得微孔FAU型分子筛。本发明获得的微孔FAU型分子筛具有更高的孔隙率、孔容,且能更多的吸附挥发性有机污染物。
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