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供应长丝-涤纶复合-方法类技术资料供应长丝,涤纶,涤纶复合,方法类技术资料[CS766-0155-0001] 利用热感应线的自动恒温加热电缆发热控制装置
[摘要] 本发明涉及一种为检测自动恒温加热电缆的温度变化而在其内部插入的热感应线,根据所述热感应线检测的温度,来控制外部交流电源,使自动恒温加热电缆始终保持一定温度的、利用热感应线的自动恒温加热电缆发热控制装置。该装置包括:自动恒温加热电缆(10)的发热体(11)内引入的热感应线(11b);与所述自动恒温加热电缆(10)的热感应线(11b)相连,检测发热体(11)的温度变化,并输出相应电信号的发热体温度感应器(20);根据所述发热体温度感应器(20)检测的发热体(11)的温度变化,来控制自动恒温加热电缆(10)的交流电源的温度控制装置(30)。该装置是在普通的自动恒温加热电缆内插入热感应线,精确检测出自动恒温加热电缆内部的温度变化,并根据热感应线检测的自动恒温加热电缆的温度,控制外部交流电源,使其更加精确地控制自动恒温加热电缆的温度,防止因自动恒温加热电缆的异常过热而引起的火灾及人身事故。
[CS766-0074-0002] 一种高强高模碳纤维生产方法及其专用设备
[摘要] 本发明涉及一种高强高模碳纤维生产方法及其专用生产设备。其中高频加热反应管分段设计,依次由脱氧段、裂解段、石墨化段、气冷段和水冷段组成,碳纤维在分段的反应管中连续的通过,石墨化段的反应温度控制在2500-2650℃,在催化剂的作用下完成碳纤维的石墨化过程。牵伸装置增加了牵伸力显示器,能够使牵伸力控制在最佳状态;通过光学测温使反应管内微小的温度变化变成电信号反馈到高频发生器内,由计算机控制和调节高频发生器的输出功率,实现整机的自动控制,操作简便,温度控制精确,产品质量均匀、一致性好。采用该装置生产的石墨化碳纤维具有高强、高模的力学性能,强度>3.5GPa,模量>400GPa,产品用途广泛,经济效益显著。
[CS766-0110-0003] 一种采用热管纺丝制造异形异收缩涤纶复合长丝的方法
一种采用热管纺丝工艺制造异形异收缩涤纶复合长丝的方法,聚酯熔体通过一开有异形和圆形两种形状喷丝孔的喷丝板组件纺丝,得到含有两种相应初生丝的丝束,丝束通过热管进行牵伸,然后经网络及卷绕得到异形异收缩涤纶复合长丝产品。其中的异形丝的单丝纤度小于圆形丝的单丝纤度,异形丝的异形度y=20~55%,热管的温度控制在110~160℃,热管长度为1000~2000mm,纺丝卷绕速度为3500~5300米/分。本发明的优点是不仅不同热水收缩率的丝采用一种聚酯原料纺丝,且牵伸工艺也可完全相同,整个工艺过程与普通的涤纶长丝热管纺丝工艺基本相同,使得异形异收缩涤纶复合长丝制造工艺变得非常简便。
[CS766-0112-0004] 远程控制自力式温度调节阀
[摘要] 一种远程控制自力式温度调节阀,适用于管道中各种流体的加热或冷却时的温度控制。它包括感温探头,感温剂、导管、阀门执行器,在所述的感温探头内设置橡胶管,该橡胶管内活套接顶杆,其外侧被感温剂包容;在所述的感温探头下端增设油缸,该油缸内设置感温活塞,所述的感温活塞与顶杆配合。采用本发明结构大幅度提高了调节阀的控温精度,消除了原导管中的感温剂受外界境界温度的变化导致被加热(冷却)介质温度滞后的弊端,是对自力式温度调节阀中温控装置的创新。
[CS766-0104-0005] 一种多卤代苯氧基卤代苯酚类化合物的催化加氢脱卤的方法
[摘要] 一种多卤代苯氧基卤代苯酚类化合物的催化加氢脱卤方法,采用过渡金属催化剂,使卤代烃在常温、常压、液相溶剂中加氢反应,该催化剂是由活性组份与载体组成。活性组份是Pd、Rh、Pt、Ni、Co、Fe、Zn、Cd、Ir中的一种或多种,活性组份占催化剂总量的0.5%~5.0%。反应压力为0.05MPa~1.0MPa,反应温度控制在20-120℃。本发明制备简单,不需要特殊设备。脱卤反应条件温和,操作易于控制,催化剂用量少,卤素的去除率高。
[CS766-0126-0006] 利用甲烷和乙烷混合的天然气制造二硫化碳及硫化氢的方法
[摘要] 一种利用甲烷和乙烷混合的天然气制造二硫化碳及硫化氢的方法,它包括选取甲烷和乙烷的摩尔含量为97%以上的混合气,按照该混合气中的碳与硫磺的摩尔比为1∶2-6的原料配比进行配料;将配料在反应炉内预热至300-500℃后,在表压压力为2-13Kg/Cm条件下,将甲烷和乙烷混合的天然气与液体硫磺进行混合,温度控制在500-750℃条件下进行反应,然后全部工艺物料进入绝热反应器内,反应停留时间为1.5-5秒;将反应生成的气体再经过硫分离和精馏,分别得到纯净的二硫化碳及硫化氢。具有延长生产周期,减少维修时间和降低产品成本的效果。
[CS766-0144-0007] 缩短冷暖空调器可靠性试验时间的方法
[摘要] 本发明涉及空调器的可靠性检测方法,公开了一种缩短冷暖空调器可靠性试验时间的方法,方法包括以下步骤;将空调器的温度控制设置在高温档,并使空调器处于长时间运转状态;将空调器的室内机置于保温箱体内;使空调器可连续工作于高温环境下;向空调器提供低于额定工作电压的运行电压,将室内、外机同置于24℃-43℃的环境温度下,连续运行不少于100小时后,转入正常运行状态,结束试验;本发明试验方法,能加速暴露空调器在恶劣条件下的潜在故障,可提高空调机运行的可靠性,缩短产品投放市场的周期,适用于各种冷暖空调和变频空调的可靠性试验。
[CS766-0141-0008] 刺五加有性繁育方法
[摘要] 刺五加有性繁育方法,它涉及刺五加的繁育方法。它是按如下步骤进行的:(一)采用液态悬浮选种法精选出优良成熟的刺五加种子;(二)采用变温催芽和低温休眠交替进行的方法处理精选的刺五加种子,变温催芽时使温度在13~23℃之间波动,每次变温催芽的时间为7~12天,低温休眠的温度控制在0~10℃,每次低温休眠的时间为3~7天,变温催芽和低温休眠各进行8~10次,使刺五加种子完成胚后熟过程;(三)将催芽的种子进行高畦育苗;(四)最后进行移栽。通过本发明的刺五加有性繁育的方法可以人工大量的繁育刺五加实生苗,建立刺五加资源基地,实现刺五加资源的可持续利用。
[CS766-0171-0009] 汽车自动控制风扇离合器
[摘要] 本发明公开了一种汽车自动控制风扇离合器;属汽车部件制造技术领域。它是在由风扇连接盘2和端盖14构成的壳体内腔中,置有离合传动装置;位于风扇连接盘2外端部的温度控制装置与离合传动装置相连。通过热敏材料构成的温度控制装置,根据发动机循环水温度升高或降低的变化,受热膨胀变形或受冷收缩复位,控制风扇连接盘与连于水泵的传动轴进行牢固连接或迅速分离。消除了现有技术中风扇离合器连接不牢固,影响发动机及时散热降温易产生水温过高而出现的“开锅”或造成“拉缸”毁坏现象;同时也消除了风扇离合器分离不彻底,造成风扇继续连接工作,损耗发动机功率,加速发动机冷状态下磨损的弊端。
[CS766-0081-0010] 地板供暖装置及其控温方法
[摘要] 本发明提供一种使用电暖发热件、且电费便宜的地板供暖装置的控温方法。在向由平板状通电发热部10和叠置在其上的蓄热部11构成发热板HP、将该发热板HP设置在供暖室的支承地板13上且在发热板HP顶面上铺设地面饰材15的地板供暖装置的所述发热部通电来供暖的方法中,将对发热部10的通电时段分成白天通电时段和夜间通电时段,这两个时段的发热部10的设定温度有差异,将夜间通电时段的设定温度控制成保持在比白天通电时段的设定温度高的温度下。
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[摘要] 本发明涉及一种为检测自动恒温加热电缆的温度变化而在其内部插入的热感应线,根据所述热感应线检测的温度,来控制外部交流电源,使自动恒温加热电缆始终保持一定温度的、利用热感应线的自动恒温加热电缆发热控制装置。该装置包括:自动恒温加热电缆(10)的发热体(11)内引入的热感应线(11b);与所述自动恒温加热电缆(10)的热感应线(11b)相连,检测发热体(11)的温度变化,并输出相应电信号的发热体温度感应器(20);根据所述发热体温度感应器(20)检测的发热体(11)的温度变化,来控制自动恒温加热电缆(10)的交流电源的温度控制装置(30)。该装置是在普通的自动恒温加热电缆内插入热感应线,精确检测出自动恒温加热电缆内部的温度变化,并根据热感应线检测的自动恒温加热电缆的温度,控制外部交流电源,使其更加精确地控制自动恒温加热电缆的温度,防止因自动恒温加热电缆的异常过热而引起的火灾及人身事故。
[CS766-0074-0002] 一种高强高模碳纤维生产方法及其专用设备
[摘要] 本发明涉及一种高强高模碳纤维生产方法及其专用生产设备。其中高频加热反应管分段设计,依次由脱氧段、裂解段、石墨化段、气冷段和水冷段组成,碳纤维在分段的反应管中连续的通过,石墨化段的反应温度控制在2500-2650℃,在催化剂的作用下完成碳纤维的石墨化过程。牵伸装置增加了牵伸力显示器,能够使牵伸力控制在最佳状态;通过光学测温使反应管内微小的温度变化变成电信号反馈到高频发生器内,由计算机控制和调节高频发生器的输出功率,实现整机的自动控制,操作简便,温度控制精确,产品质量均匀、一致性好。采用该装置生产的石墨化碳纤维具有高强、高模的力学性能,强度>3.5GPa,模量>400GPa,产品用途广泛,经济效益显著。
[CS766-0110-0003] 一种采用热管纺丝制造异形异收缩涤纶复合长丝的方法
一种采用热管纺丝工艺制造异形异收缩涤纶复合长丝的方法,聚酯熔体通过一开有异形和圆形两种形状喷丝孔的喷丝板组件纺丝,得到含有两种相应初生丝的丝束,丝束通过热管进行牵伸,然后经网络及卷绕得到异形异收缩涤纶复合长丝产品。其中的异形丝的单丝纤度小于圆形丝的单丝纤度,异形丝的异形度y=20~55%,热管的温度控制在110~160℃,热管长度为1000~2000mm,纺丝卷绕速度为3500~5300米/分。本发明的优点是不仅不同热水收缩率的丝采用一种聚酯原料纺丝,且牵伸工艺也可完全相同,整个工艺过程与普通的涤纶长丝热管纺丝工艺基本相同,使得异形异收缩涤纶复合长丝制造工艺变得非常简便。
[CS766-0112-0004] 远程控制自力式温度调节阀
[摘要] 一种远程控制自力式温度调节阀,适用于管道中各种流体的加热或冷却时的温度控制。它包括感温探头,感温剂、导管、阀门执行器,在所述的感温探头内设置橡胶管,该橡胶管内活套接顶杆,其外侧被感温剂包容;在所述的感温探头下端增设油缸,该油缸内设置感温活塞,所述的感温活塞与顶杆配合。采用本发明结构大幅度提高了调节阀的控温精度,消除了原导管中的感温剂受外界境界温度的变化导致被加热(冷却)介质温度滞后的弊端,是对自力式温度调节阀中温控装置的创新。
[CS766-0104-0005] 一种多卤代苯氧基卤代苯酚类化合物的催化加氢脱卤的方法
[摘要] 一种多卤代苯氧基卤代苯酚类化合物的催化加氢脱卤方法,采用过渡金属催化剂,使卤代烃在常温、常压、液相溶剂中加氢反应,该催化剂是由活性组份与载体组成。活性组份是Pd、Rh、Pt、Ni、Co、Fe、Zn、Cd、Ir中的一种或多种,活性组份占催化剂总量的0.5%~5.0%。反应压力为0.05MPa~1.0MPa,反应温度控制在20-120℃。本发明制备简单,不需要特殊设备。脱卤反应条件温和,操作易于控制,催化剂用量少,卤素的去除率高。
[CS766-0126-0006] 利用甲烷和乙烷混合的天然气制造二硫化碳及硫化氢的方法
[摘要] 一种利用甲烷和乙烷混合的天然气制造二硫化碳及硫化氢的方法,它包括选取甲烷和乙烷的摩尔含量为97%以上的混合气,按照该混合气中的碳与硫磺的摩尔比为1∶2-6的原料配比进行配料;将配料在反应炉内预热至300-500℃后,在表压压力为2-13Kg/Cm条件下,将甲烷和乙烷混合的天然气与液体硫磺进行混合,温度控制在500-750℃条件下进行反应,然后全部工艺物料进入绝热反应器内,反应停留时间为1.5-5秒;将反应生成的气体再经过硫分离和精馏,分别得到纯净的二硫化碳及硫化氢。具有延长生产周期,减少维修时间和降低产品成本的效果。
[CS766-0144-0007] 缩短冷暖空调器可靠性试验时间的方法
[摘要] 本发明涉及空调器的可靠性检测方法,公开了一种缩短冷暖空调器可靠性试验时间的方法,方法包括以下步骤;将空调器的温度控制设置在高温档,并使空调器处于长时间运转状态;将空调器的室内机置于保温箱体内;使空调器可连续工作于高温环境下;向空调器提供低于额定工作电压的运行电压,将室内、外机同置于24℃-43℃的环境温度下,连续运行不少于100小时后,转入正常运行状态,结束试验;本发明试验方法,能加速暴露空调器在恶劣条件下的潜在故障,可提高空调机运行的可靠性,缩短产品投放市场的周期,适用于各种冷暖空调和变频空调的可靠性试验。
[CS766-0141-0008] 刺五加有性繁育方法
[摘要] 刺五加有性繁育方法,它涉及刺五加的繁育方法。它是按如下步骤进行的:(一)采用液态悬浮选种法精选出优良成熟的刺五加种子;(二)采用变温催芽和低温休眠交替进行的方法处理精选的刺五加种子,变温催芽时使温度在13~23℃之间波动,每次变温催芽的时间为7~12天,低温休眠的温度控制在0~10℃,每次低温休眠的时间为3~7天,变温催芽和低温休眠各进行8~10次,使刺五加种子完成胚后熟过程;(三)将催芽的种子进行高畦育苗;(四)最后进行移栽。通过本发明的刺五加有性繁育的方法可以人工大量的繁育刺五加实生苗,建立刺五加资源基地,实现刺五加资源的可持续利用。
[CS766-0171-0009] 汽车自动控制风扇离合器
[摘要] 本发明公开了一种汽车自动控制风扇离合器;属汽车部件制造技术领域。它是在由风扇连接盘2和端盖14构成的壳体内腔中,置有离合传动装置;位于风扇连接盘2外端部的温度控制装置与离合传动装置相连。通过热敏材料构成的温度控制装置,根据发动机循环水温度升高或降低的变化,受热膨胀变形或受冷收缩复位,控制风扇连接盘与连于水泵的传动轴进行牢固连接或迅速分离。消除了现有技术中风扇离合器连接不牢固,影响发动机及时散热降温易产生水温过高而出现的“开锅”或造成“拉缸”毁坏现象;同时也消除了风扇离合器分离不彻底,造成风扇继续连接工作,损耗发动机功率,加速发动机冷状态下磨损的弊端。
[CS766-0081-0010] 地板供暖装置及其控温方法
[摘要] 本发明提供一种使用电暖发热件、且电费便宜的地板供暖装置的控温方法。在向由平板状通电发热部10和叠置在其上的蓄热部11构成发热板HP、将该发热板HP设置在供暖室的支承地板13上且在发热板HP顶面上铺设地面饰材15的地板供暖装置的所述发热部通电来供暖的方法中,将对发热部10的通电时段分成白天通电时段和夜间通电时段,这两个时段的发热部10的设定温度有差异,将夜间通电时段的设定温度控制成保持在比白天通电时段的设定温度高的温度下。
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