CN108908446A - 一种纳米功能材料加工用高效切割设备 - Google Patents
一种纳米功能材料加工用高效切割设备 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108908446A CN108908446A CN201810790415.1A CN201810790415A CN108908446A CN 108908446 A CN108908446 A CN 108908446A CN 201810790415 A CN201810790415 A CN 201810790415A CN 108908446 A CN108908446 A CN 108908446A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nano
- functional material
- high efficiency
- cutting equipment
- material processing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B26—HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
- B26D—CUTTING; DETAILS COMMON TO MACHINES FOR PERFORATING, PUNCHING, CUTTING-OUT, STAMPING-OUT OR SEVERING
- B26D1/00—Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor
- B26D1/01—Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work
- B26D1/12—Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis
- B26D1/14—Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter
- B26D1/157—Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter rotating about a movable axis
- B26D1/18—Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter rotating about a movable axis mounted on a movable carriage
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B26—HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
- B26D—CUTTING; DETAILS COMMON TO MACHINES FOR PERFORATING, PUNCHING, CUTTING-OUT, STAMPING-OUT OR SEVERING
- B26D5/00—Arrangements for operating and controlling machines or devices for cutting, cutting-out, stamping-out, punching, perforating, or severing by means other than cutting
- B26D5/02—Means for moving the cutting member into its operative position for cutting
- B26D5/06—Means for moving the cutting member into its operative position for cutting by electrical means
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Forests & Forestry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)
Abstract
本发明公开了一种纳米功能材料加工用高效切割设备,包括连接框,连接框内部顶端设置有方形连接筒,方形连接筒内部前后两端设置有齿条,方形连接筒内部下端设置有开口,开口上方设置有连接罩,连接罩内部设置有切割盘,切割盘通过转轴与连接罩进行连接,转轴后侧通过联轴器与第一电机进行连接,连接罩上侧焊接有固定杆,固定杆上侧设有连接板,连接板内部中部设置有凹口,凹口内部设置有第二电机,连接板左右两端设置有凹槽,凹槽内部设置有连接轴,连接轴上设置有齿轮,齿轮与外侧的齿条进行啮合。本发明可以有效地方便了设备进行切割,可以有效地方便将切割后的切割装置进行保护起来,这样可以有效地保护切割设备。
Description
技术领域
本发明涉及一种纳米功能材料领域,具体是一种纳米功能材料加工用高效切割设备。
背景技术
纳米结构是以纳米尺度的物质单元为基础按一定规律构筑或营造的一种新体系。它包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜嵌镶体系。对纳米阵列体系的研究集中在由金属纳米微粒或半导体纳米微粒在一个绝缘的衬底上整齐排列所形成的二位体系上。而纳米微粒与介孔固体组装体系由于微粒本身的特性,以及与界面的基体耦合所产生的一些新的效应,也使其成为了研究热点,按照其中支撑体的种类可将它划分为无机介孔复合体和高分子介孔复合体两大类,按支撑体的状态又可将它划分为有序介孔复合体和无序介孔复合体。在薄膜嵌镶体系中,对纳米颗粒膜的主要研究是基于体系的电学特性和磁学特性而展开的。美国科学家利用自组装技术将几百只单壁纳米碳管组成晶体索“Ropes”,这种索具有金属特性,室温下电阻率小于0.0001Ω/m;将纳米三碘化铅组装到尼龙-11上,在X射线照射下具有光电导性能,利用这种性能为发展数字射线照相奠定了基础。
纳米功能材料在生产加工的过程中常常需要对材料进行切割,但是现在的切割设备一般都是裸漏在外面,这样设备在不用的情况下无法对切割设备进行保护。因此,本领域技术人员提供了一种纳米功能材料加工用高效切割设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种纳米功能材料加工用高效切割设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种纳米功能材料加工用高效切割设备,包括连接框,所述连接框内部顶端设置有方形连接筒,所述方形连接筒内部前后两端设置有齿条,所述方形连接筒内部下端设置有开口,所述开口上方设置有连接罩,所述连接罩内部设置有切割盘,所述切割盘通过转轴与连接罩进行连接,所述转轴后侧通过联轴器与第一电机进行连接,所述连接罩上侧焊接有固定杆,所述固定杆上侧设有连接板,所述连接板内部中部设置有凹口,所述凹口内部设置有第二电机,所述连接板左右两端设置有凹槽,所述凹槽内部设置有连接轴,左端的连接轴通过皮带与第二电机进行连接,所述连接轴上设置有齿轮,所述齿轮与外侧的齿条进行啮合。
作为本发明进一步的方案:所述连接框下侧通过螺栓安装有底板,所述底板有底板后侧上端放置有加料槽,所述底板下侧四角焊接有支撑座,方便设备的固定和物料的存储。
作为本发明进一步的方案:所述底板内部镶嵌有减振垫,减少设备的工作过程中产生的振动。
作为本发明进一步的方案:所述支撑座你不下端镶嵌有摩擦垫,有效地增加了设备的摩擦力。
作为本发明进一步的方案:所述连接框内部下端四角安装有支撑腿,所述支撑腿上侧设置有工作台,所述工作台上侧前后两端安装有滑槽,所述滑槽后侧的连接框上设置有排料口,可以方便物料的移动和切割。
作为本发明进一步的方案:所述滑槽内部设置有若干个连接辊,这样可以方便物料的移动。
作为本发明再进一步的方案:所述连接轴前后两侧通过轴承座与凹槽进行连接,方便连接轴的安装和设备进行转动。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过人工将纳米功能材料放置到滑槽的内部,然后手动推动材料在滑槽内部进行前后移动,这样可以有效地方便了设备进行切割;通过第二电机带动连接轴进行旋转,这样带动齿轮进行旋转,由于齿轮与齿条进行啮合,这样齿轮和连接板就会在齿条之间上下进行移动,这样可以将切割装置移动到方形连接筒的下侧,然后再通过第一电机带动切割盘进行旋转切割,这样可以有效地对纳米功能材料进行切割,这样可以有效地方便了设备的使用;底部的减振垫的设置,可以有效地减少了设备的振动,这样可以有效地保护了设备,减少了设备的噪音污染。
附图说明
图1为一种纳米功能材料加工用高效切割设备的结构示意图。
图2为一种纳米功能材料加工用高效切割设备主视图的结构示意图。
图3为一种纳米功能材料加工用高效切割设备中凹槽的结构示意图。
图4为一种纳米功能材料加工用高效切割设备中连接罩的结构示意图。
图5为一种纳米功能材料加工用高效切割设备中连接板俯视图的结构示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
本发明实施例中,参阅图1~4,一种纳米功能材料加工用高效切割设备,包括连接框1,所述连接框1下侧通过螺栓安装有底板2,可以方便设备的稳定,所述底板2有底板后侧上端放置有加料槽3,可以方便切割完成后的材料的存储,所述底板2内部镶嵌有减振垫4,可以有效地减少设备的振动,这样可以有效地增加了设备与地面之间的摩擦力,这样可以有效地保证了设备的稳定,减少了设备的工作过程中的噪音污染,增加了设备的使用寿命,所述底板2下侧四角焊接有支撑座5,所述支撑座5你不下端镶嵌有摩擦垫,可以有效地增加了设备与地面之间的摩擦力,这样可以有效地保证了设备的稳定,所述连接框1内部下端四角安装有支撑腿6,所述支撑腿6上侧设置有工作台7,所述工作台7上侧前后两端安装有滑槽8,所述滑槽8内部设置有若干个连接辊9,这样材料在滑槽8内部进行滑动的过程中,可以有效地方便了设备的移动,所述滑槽8后侧的连接框1上设置有排料口10,这样方便切割的材料的排出,所述连接框1内部顶端设置有方形连接筒11,所述方形连接筒11内部前后两端设置有齿条25,所述方形连接筒11内部下端设置有开口12,所述开口12上方设置有连接罩13,所述连接罩13内部设置有切割盘14,所述切割盘14通过转轴15与连接罩13进行连接,所述转轴15后侧通过联轴器与第一电机16进行连接,通过第一代年纪16带动转轴15进行旋转,这样可以有效地带动切割盘14进行旋转切割,所述连接罩13上侧焊接有固定杆17,所述固定杆17上侧设有连接板18。
参阅图5,所述连接板18内部中部设置有凹口19,可以方便电机的安装,所述凹口19内部设置有第二电机20,所述连接板18左右两端设置有凹槽21,所述凹槽21内部设置有连接轴22,所述连接轴22前后两侧通过轴承座与凹槽21进行连接,左端的连接轴22通过皮带与第二电机20进行连接,所述连接轴22上设置有齿轮23,所述齿轮23与外侧的齿条25进行啮合,第二电机20通过皮带带动左端的连接轴22进行旋转,这样带动齿轮23进行转动,由于齿轮23和齿条25进行啮合,这样可以有效地使连接板18进行上下移动,这样可以有效地方便下侧的切割设备进行上下调节,这样方便了切割装置进行切割和保存,有效地保护切割设备。
本发明通过人工将纳米功能材料放置到滑槽8的内部,然后手动推动材料在滑槽8内部进行前后移动,这样在移动的过程中,通过第二电机21带动连接轴22进行旋转,这样带动齿轮23进行旋转,由于齿轮23与齿条25进行啮合,这样齿轮23和连接板18就会在齿条25之间上下进行移动,这样可以将切割装置移动到方形连接筒11的下侧,然后再通过第一电机16带动切割盘14进行旋转切割,这样可以有效地对纳米功能材料进行切割,这样可以有效地方便了设备的使用。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (7)
1.一种纳米功能材料加工用高效切割设备,包括连接框,所述连接框内部顶端设置有方形连接筒,其特征在于,所述方形连接筒内部前后两端设置有齿条,所述方形连接筒内部下端设置有开口,所述开口上方设置有连接罩,所述连接罩内部设置有切割盘,所述切割盘通过转轴与连接罩进行连接,所述转轴后侧通过联轴器与第一电机进行连接,所述连接罩上侧焊接有固定杆,所述固定杆上侧设有连接板,所述连接板内部中部设置有凹口,所述凹口内部设置有第二电机,所述连接板左右两端设置有凹槽,所述凹槽内部设置有连接轴,左端的连接轴通过皮带与第二电机进行连接,所述连接轴上设置有齿轮,所述齿轮与外侧的齿条进行啮合。
2.根据权利要求1所述的一种纳米功能材料加工用高效切割设备,其特征在于,所述连接框下侧通过螺栓安装有底板,所述底板有底板后侧上端放置有加料槽,所述底板下侧四角焊接有支撑座。
3.根据权利要求2所述的一种纳米功能材料加工用高效切割设备,其特征在于,所述底板内部镶嵌有减振垫。
4.根据权利要求1所述的一种纳米功能材料加工用高效切割设备,其特征在于,所述支撑座你不下端镶嵌有摩擦垫。
5.根据权利要求1所述的一种纳米功能材料加工用高效切割设备,其特征在于,所述连接框内部下端四角安装有支撑腿,所述支撑腿上侧设置有工作台,所述工作台上侧前后两端安装有滑槽,所述滑槽后侧的连接框上设置有排料口。
6.根据权利要求1所述的一种纳米功能材料加工用高效切割设备,其特征在于,所述滑槽内部设置有若干个连接辊。
7.根据权利要求1所述的一种纳米功能材料加工用高效切割设备,其特征在于,所述连接轴前后两侧通过轴承座与凹槽进行连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810790415.1A CN108908446A (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种纳米功能材料加工用高效切割设备 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810790415.1A CN108908446A (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种纳米功能材料加工用高效切割设备 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108908446A true CN108908446A (zh) | 2018-11-30 |
Family
ID=64414395
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810790415.1A Pending CN108908446A (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种纳米功能材料加工用高效切割设备 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108908446A (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105935807A (zh) * | 2016-06-24 | 2016-09-14 | 无锡欧诺锁业有限公司 | 一种使用方便的五金件切割机 |
CN107125847A (zh) * | 2017-05-23 | 2017-09-05 | 谢英 | 一种鞋底橡胶自动化切割装置 |
CN107956285A (zh) * | 2017-11-15 | 2018-04-24 | 长沙市凤英机械科技有限公司 | 一种建筑施工用可升降支撑架 |
CN207447468U (zh) * | 2017-11-22 | 2018-06-05 | 埃伏斯智能科技(上海)有限公司 | 一种汽车生产用钢筋切断机 |
CN108161649A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-06-15 | 长沙双合盛企业管理有限公司 | 一种建筑工地用六自由度高效打磨装置 |
CN108162071A (zh) * | 2017-11-23 | 2018-06-15 | 河南高盛企业管理咨询有限公司 | 一种旋流式木屑分离的木材加工切割装置 |
-
2018
- 2018-07-18 CN CN201810790415.1A patent/CN108908446A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105935807A (zh) * | 2016-06-24 | 2016-09-14 | 无锡欧诺锁业有限公司 | 一种使用方便的五金件切割机 |
CN107125847A (zh) * | 2017-05-23 | 2017-09-05 | 谢英 | 一种鞋底橡胶自动化切割装置 |
CN107956285A (zh) * | 2017-11-15 | 2018-04-24 | 长沙市凤英机械科技有限公司 | 一种建筑施工用可升降支撑架 |
CN207447468U (zh) * | 2017-11-22 | 2018-06-05 | 埃伏斯智能科技(上海)有限公司 | 一种汽车生产用钢筋切断机 |
CN108161649A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-06-15 | 长沙双合盛企业管理有限公司 | 一种建筑工地用六自由度高效打磨装置 |
CN108162071A (zh) * | 2017-11-23 | 2018-06-15 | 河南高盛企业管理咨询有限公司 | 一种旋流式木屑分离的木材加工切割装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ma et al. | Strong capillarity, chemisorption, and electrocatalytic capability of crisscrossed nanostraws enabled flexible, high-rate, and long-cycling lithium–sulfur batteries | |
Wang et al. | Ultrathin cobaltosic oxide nanosheets as an effective sulfur encapsulation matrix with strong affinity toward polysulfides | |
Gallant et al. | Chemical and morphological changes of Li–O2 battery electrodes upon cycling | |
Zhang et al. | Synthesis of nitrogen-doped MnO/graphene nanosheets hybrid material for lithium ion batteries | |
Shi et al. | Controlled synthesis of carbon-coated cobalt sulfide nanostructures in oil phase with enhanced Li storage performances | |
Jiang et al. | Mildly oxidized MXene (Ti3C2, Nb2C, and V2C) electrocatalyst via a generic strategy enables longevous Li–O2 battery under a high rate | |
Su et al. | In situ transmission electron microscopy observation of electrochemical behavior of CoS2 in lithium-ion battery | |
Garakani et al. | Cobalt carbonate/and cobalt oxide/graphene aerogel composite anodes for high performance Li-ion batteries | |
Qin et al. | Graphene networks anchored with Sn@ graphene as lithium ion battery anode | |
Zhong et al. | SnO2–graphene composite synthesized via an ultrafast and environmentally friendly microwave autoclave method and its use as a superior anode for lithium-ion batteries | |
Wee et al. | Photochemical synthesis of a water oxidation catalyst based on cobalt nanostructures | |
Yin et al. | Construction of porous Co9S8 hollow boxes with double open ends toward high-performance half/full sodium-ion batteries | |
Tan et al. | Metallic BSi3 silicene: a promising high capacity anode material for lithium-ion batteries | |
Zhu et al. | Emerging multiscale porous anodes toward fast charging lithium-ion batteries | |
Fei et al. | Graphene folding in Si rich carbon nanofibers for highly stable, high capacity Li-ion battery anodes | |
Jin et al. | Boosting charge transport and catalytic performance in MoS2 by Zn2+ intercalation engineering for lithium–sulfur batteries | |
Zu et al. | Understanding the redox obstacles in high sulfur-loading Li–S batteries and design of an advanced gel cathode | |
CN108940535A (zh) | 一种纳米功能材料生产用原料研磨设备 | |
Kwak et al. | Synergistic integration of soluble catalysts with carbon-free electrodes for Li–O2 batteries | |
Zhang et al. | Mesoporous Mn0. 5Co0. 5Fe2O4 nanospheres grown on graphene for enhanced lithium storage properties | |
Zhang et al. | Water-induced surface reconstruction of Co3O4 on the (111) plane for high-efficiency Li–O2 batteries in a hybrid electrolyte | |
CN108908446A (zh) | 一种纳米功能材料加工用高效切割设备 | |
Yang et al. | Single-Atom Catalysts with Unsaturated Co–N2 Active Sites Based on a C2N 2D-Organic Framework for Efficient Sulfur Redox Reaction | |
Wang et al. | Polypyrrole-wrapped SnS2 vertical nanosheet arrays grown on three-dimensional nitrogen-doped porous graphene for high-performance lithium and sodium storage | |
CN108784512A (zh) | 一种电梯导轨清洁装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20181130 |