CN108128546A - 一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,包括顶盖和存储体,所述顶盖的内部设置有盖室,且盖室的内侧安装有真空泵,所述顶盖外端的前侧安置有液晶显示器,且顶盖外端的左右两侧均固定有立柱,所述立柱的上端安置有衔接块,且衔接块顶端的内侧连接有握杆,所述存储体的右上端安置有进料口,且存储体位于顶盖的下方,所述存储体的左右两端均固定有加强块,且加强块的外端连接有固定块,所述加强块的内部设置有穿孔,所述存储体内壁的内端镶嵌有加热丝,且存储体中端的内部设置有料筒。本发明通过立柱、衔接块和握杆的设置,使得通过握杆可以对正视主体进行位置调节,十分的灵巧便捷。
Description
技术领域
本发明涉及新材料技术领域,具体为一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置。
背景技术
新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能,近年来,新材料越来越受重视,国家也重视新材料产业发展,新材料技术则是按照人的意志,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程,创造出能满足各种需要的新型材料的技术。
目前,市场上现有的新材料种类繁多,其中就包含纳米材料,而一般的纳米材料在使用时由于其十分的微小,如果在存储时发生泄漏,极易随着人的呼吸或者透过皮肤进入人体内,从而使人发生中毒,极为危险,且一般的纳米存放装置的监控系统不够人性化,不够智能,而且该装置在运输、使用时也存在不够便利的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,解决了现有的纳米存放装置的监控系统不够人性化,不够智能,而且该装置在运输、使用时也存在不够便利的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,包括顶盖和存储体,所述顶盖的内部设置有盖室,且盖室的内侧安装有真空泵,所述顶盖外端的前侧安置有液晶显示器,且顶盖外端的左右两侧均固定有立柱,所述立柱的上端安置有衔接块,且衔接块顶端的内侧连接有握杆,所述存储体的右上端安置有进料口,且存储体位于顶盖的下方,所述存储体的左右两端均固定有加强块,且加强块的外端连接有固定块,所述加强块的内部设置有穿孔,所述存储体内壁的内端镶嵌有加热丝,且存储体中端的内部设置有料筒,所述料筒的下端安置有筒底,所述筒底的下端固定有出料口,所述料筒的右下端设置有微型控制室,所述微型控制室的中部安装有重力传感器,所述存储体的下端安置有底座,且存储体的内部安装有轴承。
优选的,所述顶盖的竖直中轴线与盖室的竖直中轴线相重合,且盖室的体积大于真空泵的体积。
优选的,所述立柱与衔接块通过焊接构成一体化结构,且立柱和衔接块均设置有四个,而且顶盖右端的两个立柱和衔接块均关于握杆的中心对称。
优选的,所述加强块与固定块通过熔接构成一体化结构,且固定块的长度与穿孔的深度相同。
优选的,所述料筒的外端与存储体的内端之间的距离为1cm,且料筒与筒底为固定连接,而且筒底为倾斜结构,并且其倾斜角度为2°。
优选的,所述重力传感器的竖直中轴线与料筒的竖直中轴线相重合,且微型控制室的竖直中轴线与料筒的竖直中轴线相重合。
优选的,所述底座与轴承为固定连接,且二者的底端的水平中轴线相重合。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明通过顶盖、盖室和真空泵的设置,通过盖室可以来安装中央控制电路模块、显示电路和MIK-P300气压传感器,从而使得气压传感器将测量的数据信号经过中央控制电路模块处理后,通过显示电路传输至液晶显示器进行显示,且通过真空泵的工作可以对料筒内部进行抽真空,从而为纳米材料的存储提供一个优质的环境。
2、本发明通过立柱、衔接块和握杆的设置,使得通过握杆可以对正视主体进行位置调节,十分的灵巧便捷。
3、本发明通过加强块、固定块和穿孔的设置,通过绳索穿过穿孔可以很好的对固定块进行悬吊,从而完成主体的转移或固定,极为节省空间,并且通过加强块可以加强主体悬吊的安全性能。
4、本发明通过存储体、料筒和筒底的设置,通过料筒与存储体之间的间隙,可以方便DYLF-102重力传感器得以对料筒进行测量,同时也使得料筒很好的将加热丝加热所产生的热量进行保存,十分的便捷,也方便需要加热的纳米存储材料进存放,而且通过倾斜的筒底,方便料筒内部的纳米材料经过进料口进行出料。
5、本发明通过控制室、重力传感器、底座和轴承的设置,通过控制室可以很好的来安装DYLF-102重力传感器,经过DYLF-102重力传感器可以对料筒内部的材料进行监控,从而方便对筒内的材料进行监控,以达到及时发现产生泄漏的主体,防止泄漏导致人中毒,起到很好的安全防护作用,而且通过将主体屹立与柱体之上时,经过轴承的旋转,使得主体得以进行旋转,而主体屹立于平面之上时则无法进行旋转,极为灵活和便利。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明顶盖外部结构示意图;
图3为本发明顶盖俯视结构示意图。
图中:A01顶盖、A02盖室、A03真空泵、A04液晶显示器、A05立柱、A06衔接块、A07握杆、A08存储体、A09进料口、A10加强块、A11固定块、A12穿孔、A13加热丝、A14料筒、A15筒底、A16出料口、A17微型控制室、A18重力传感器、A19底座、A20轴承。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-3,一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,包括顶盖A01、盖室A02、真空泵A03、液晶显示器A04、立柱A05、衔接块A06、握杆A07、存储体A08、进料口A09、加强块A10、固定块A11、穿孔A12、加热丝A13、料筒A14、筒底A15、出料口A16、微型控制室A17、重力传感器A18、底座A19和轴承A20,顶盖A01的内部设置有盖室A02,且盖室A02的内侧安装有真空泵A03,顶盖A01的竖直中轴线与盖室A02的竖直中轴线相重合,且盖室A02的体积大于真空泵A03的体积,通过盖室A02可以来安装中央控制电路模块、显示电路和MIK-P300气压传感器,从而使得气压传感器将测量的数据信号经过中央控制电路模块处理后,通过显示电路传输至液晶显示器A04进行显示,且通过真空泵A03的工作可以对料筒A14内部进行抽真空,从而为纳米材料的存储提供一个优质的环境,顶盖A01外端的前侧安置有液晶显示器A04,且顶盖A01外端的左右两侧均固定有立柱A05,立柱A05与衔接块A06通过焊接构成一体化结构,且立柱A05和衔接块A06均设置有四个,而且顶盖A01右端的两个立柱A05和衔接块A06均关于握杆A07的中心对称,使得通过握杆A07可以对正视主体进行位置调节,十分的灵巧便捷,立柱A05的上端安置有衔接块A06,且衔接块A06顶端的内侧连接有握杆A07,存储体A08的右上端安置有进料口A09,且存储体A08位于顶盖A01的下方,加强块A10与固定块A11通过熔接构成一体化结构,且固定块A11的长度与穿孔A12的深度相同,通过绳索穿过穿孔A12可以很好的对固定块A11进行悬吊,从而完成主体的转移或固定,极为节省空间,并且通过加强块A10可以加强主体悬吊的安全性能,存储体A08的左右两端均固定有加强块A10,且加强块A10的外端连接有固定块A11,加强块A10的内部设置有穿孔A12,存储体A08内壁的内端镶嵌有加热丝A13,且存储体A08中端的内部设置有料筒A14,料筒A14的外端与存储体A08的内端之间的距离为1cm,且料筒A14与筒底A15为固定连接,而且筒底A15为倾斜结构,并且其倾斜角度为2°,通过料筒A14与存储体A08之间的间隙,可以方便DYLF-102重力传感器A18得以对料筒A14进行测量,同时也使得料筒A14很好的将加热丝A13加热所产生的热量进行保存,十分的便捷,也方便需要加热的纳米存储材料进存放,而且通过倾斜的筒底A15,方便料筒A14内部的纳米材料经过进料口A09进行出料,料筒A14的下端安置有筒底A15,筒底A15的下端固定有出料口A16,料筒A14的右下端设置有微型控制室A17,微型控制室A17的中部安装有重力传感器A18,重力传感器A18的竖直中轴线与料筒A14的竖直中轴线相重合,且微型控制室A17的竖直中轴线与料筒A14的竖直中轴线相重合,通过控制室A17可以很好的来安装DYLF-102重力传感器A18,经过DYLF-102重力传感器A18可以对料筒A14内部的材料进行监控,从而方便对筒内的材料进行监控,以达到及时发现产生泄漏的主体,防止泄漏导致人中毒,起到很好的安全防护作用,存储体A08的下端安置有底座A19,且存储体A08的内部安装有轴承A20,底座A19与轴承A20为固定连接,且二者的底端的水平中轴线相重合,通过将主体屹立与柱体之上时,经过轴承A20的旋转,使得主体得以进行旋转,而主体屹立于平面之上时则无法进行旋转,极为灵活和便利。
使用时,通过盖室A02可以来安装中央控制电路模块、显示电路和MIK-P300气压传感器,从而使得气压传感器将测量的数据信号经过中央控制电路模块处理后,通过显示电路传输至液晶显示器A04进行显示,且通过真空泵A03的工作可以对料筒A14内部进行抽真空,从而为纳米材料的存储提供一个优质的环境,然后进料口A09对料筒A14内进行进料,之后通过料筒A14与存储体A08之间的间隙,可以方便DYLF-102重力传感器A18得以对料筒A14进行测量,同时也使得料筒A14很好的将加热丝A13加热所产生的热量进行保存,十分的便捷,也方便需要加热的纳米存储材料进存放,而且通过倾斜的筒底A15,方便料筒A14内部的纳米材料经过进料口A09进行出料,还可以通过绳索穿过穿孔A12可以很好的对固定块A11进行悬吊,从而完成主体的转移或固定,极为节省空间,并且通过加强块A10可以加强主体悬吊的安全性能,同时通过握杆A07可以对正视主体进行位置调节,十分的灵巧便捷,并且通过将主体屹立与柱体之上时,经过轴承A20的旋转,使得主体得以进行旋转,而主体屹立于平面之上时则无法进行旋转,极为灵活和便利,而且通过控制室A17可以很好的来安装DYLF-102重力传感器A18,经过DYLF-102重力传感器A18可以对料筒A14内部的材料进行监控,从而方便对筒内的材料进行监控,以达到及时发现产生泄漏的主体,防止泄漏导致人中毒,起到很好的安全防护作用。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,包括顶盖(A01)和存储体(A08),其特征在于:所述顶盖(A01)的内部设置有盖室(A02),且盖室(A02)的内侧安装有真空泵(A03),所述顶盖(A01)外端的前侧安置有液晶显示器(A04),且顶盖(A01)外端的左右两侧均固定有立柱(A05),所述立柱(A05)的上端安置有衔接块(A06),且衔接块(A06)顶端的内侧连接有握杆(A07),所述存储体(A08)的右上端安置有进料口(A09),且存储体(A08)位于顶盖(A01)的下方,所述存储体(A08)的左右两端均固定有加强块(A10),且加强块(A10)的外端连接有固定块(A11),所述加强块(A10)的内部设置有穿孔(A12),所述存储体(A08)内壁的内端镶嵌有加热丝(A13),且存储体(A08)中端的内部设置有料筒(A14),所述料筒(A14)的下端安置有筒底(A15),所述筒底(A15)的下端固定有出料口(A16),所述料筒(A14)的右下端设置有微型控制室(A17),所述微型控制室(A17)的中部安装有重力传感器(A18),所述存储体(A08)的下端安置有底座(A19),且存储体(A08)的内部安装有轴承(A20)。
2.根据权利要求1所述的一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,其特征在于:所述顶盖(A01)的竖直中轴线与盖室(A02)的竖直中轴线相重合,且盖室(A02)的体积大于真空泵(A03)的体积。
3.根据权利要求1所述的一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,其特征在于:所述立柱(A05)与衔接块(A06)通过焊接构成一体化结构,且立柱(A05)和衔接块(A06)均设置有四个,而且顶盖(A01)右端的两个立柱(A05)和衔接块(A06)均关于握杆(A07)的中心对称。
4.根据权利要求1所述的一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,其特征在于:所述加强块(A10)与固定块(A11)通过熔接构成一体化结构,且固定块(A11)的长度与穿孔(A12)的深度相同。
5.根据权利要求1所述的一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,其特征在于:所述料筒(A14)的外端与存储体(A08)的内端之间的距离为1cm,且料筒(A14)与筒底(A15)为固定连接,而且筒底(A15)为倾斜结构,并且其倾斜角度为(2°)。
6.根据权利要求1-5所述的一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,其特征在于:重力传感器(A18)的竖直中轴线与料筒(A14)的竖直中轴线相重合,且微型控制室(A17)的竖直中轴线与料筒(A14)的竖直中轴线相重合。
7.根据权利要求1-6所述的一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储装置,其特征在于:底座(A19)与轴承(A20)为固定连接,且二者的底端的水平中轴线相重合。
8.一种纳米新材料防泄漏防毒安全型存储方法,其特征在于:通过盖室A02可以来安装中央控制电路模块、显示电路和MIK-P300气压传感器,从而使得气压传感器将测量的数据信号经过中央控制电路模块处理后,通过显示电路传输至液晶显示器A04进行显示,且通过真空泵A03的工作可以对料筒A14内部进行抽真空,从而为纳米材料的存储提供一个优质的环境,然后进料口A09对料筒A14内进行进料,之后通过料筒A14与存储体A08之间的间隙,可以方便DYLF-102重力传感器A18得以对料筒A14进行测量,同时也使得料筒A14很好的将加热丝A13加热所产生的热量进行保存,十分的便捷,也方便需要加热的纳米存储材料进存放,而且通过倾斜的筒底A15,方便料筒A14内部的纳米材料经过进料口A09进行出料,还可以通过绳索穿过穿孔A12可以很好的对固定块A11进行悬吊,从而完成主体的转移或固定,极为节省空间,并且通过加强块A10可以加强主体悬吊的安全性能,同时通过握杆A07可以对正视主体进行位置调节,十分的灵巧便捷,并且通过将主体屹立与柱体之上时,经过轴承A20的旋转,使得主体得以进行旋转,而主体屹立于平面之上时则无法进行旋转,极为灵活和便利,而且通过控制室A17可以很好的来安装DYLF-102重力传感器A18,经过DYLF-102重力传感器A18可以对料筒A14内部的材料进行监控。
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