本实用新型涉及一种智能自动化传菜系统,包括安装有智能卡的托盘、控制装置和输送装置,输送装置包括,水平输送装置、提升装置、侧拉装置和托盘回收装置;水平输送装置包括多条用于传输托盘的水平传送带,所述提升装置设置在水平传送带的一侧,并具有第一升降机构和推拉机构;所述侧拉装置为多个,每条水平传送带的一侧至少设有一侧拉装置;所述托盘回收装置设置在水平传送带的末端以接收托盘,托盘回收装置对应每条水平传送带设置有一拦挡机构。本实用新型实现了餐馆上菜的自动化,大大减轻了人工负担,降低了餐饮行业的人工成本。
本发明的技术方案,由控制装置自动控制,通过输送装置将菜品运输至相应的位置,送菜过程完全自动化,减轻了传菜员工作量,提高了服务员的工作效率。送菜的托盘具有智能卡,可以被自动识别,保证送菜过程准确度高,且系统实现成本低,易于推广部署,菜品传送位置能够达到精确控制,且能够自动的完成不同菜品、不同位置的客户同时送菜的目的。
树脂基复合材料作为机械设备的关键耐磨零部件如轴承、齿轮、活塞等时,不可避免会产生摩擦磨损,摩擦磨损不仅会造成大量资源浪费,零部件失效,还可造成严重经济损失。为节约能源,提高生产效率,延长材料使用寿命,就需要解决诸多领域的摩擦、磨损与润滑防护问题。随着高新技术的发展,仪器设备朝着高温、高载、轻量化方向发展,对高性能树脂基复合材料的要求与日俱增,对其综合性能特别是自润滑、耐磨性提出了更高的要求,普通的树脂基自润滑材料已不再满足使用需求,因此研究新型的、高性能的树脂基自润滑复合材料具有重要的意义。
本研究制备了两种GO杂化壁微胶囊及其自润滑复合材料。(1)采用Pickering乳液法与界面聚合法制备了[BMIm]BF4@PU/GO双壁微胶囊。合成的微胶囊平均粒径为82 μm,芯材含量为56.5wt.%。微胶囊能有效改善环氧树脂复合材料的摩擦学性能。当微胶囊含量为15wt.%时,与纯环氧树脂相比,含单壁和双壁微胶囊的环氧树脂复合材料摩擦系数从0.610分别降至0.265和0.150,磨损率从86.0×10?14 m3/Nm降至3.1×10?14 m3/Nm和1.2×10?14 m3/Nm。GO与离子液体协同贡献于复合材料摩擦性能的改善;(2)采用溶剂挥发法和原位自组装法制备了BIO30@PSF/GO双壁微胶囊,GO的引入有效的保护了微胶囊PSF壁材的高温软化和变形。合成的微胶囊平均粒径和
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种致死性神经系统变性疾病,病人因其支配随意运动的上下运动神经元丢失致使随意运动逐渐丧失而最终死亡,平均病程只有3-5年,目前无有效的治疗方法。该研究在全世界首先发现胍那苄通过内质网应激途径可以延长ALS转基因小鼠的生存期;改善其运动功能;增加其体重,对ALS起到治疗作用。该研究发表2个月后美国芝加哥大学得到了相似的研究结果。该论文已被引用47次。意大利临床研究团队根据我们的研究结果在2017年开展二期RCT多中心临床试验(ProMISe trial),试验正在进行中,根据我们的研究有望寻找到治疗该疾病的有效药物。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。