一种大型掘进机驱动齿轮组承载能力分析方法

    公开(公告)号:CN114169092A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111405645.X

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明属于大型掘进机主轴承多参数优化与可靠性设计领域,提出了一种大型掘进机驱动齿轮组承载能力分析方法。该方法分别基于Romax、Ansys对大型掘进机驱动齿轮组承载能力进行仿真分析,确定驱动齿轮组在极限工况下的接触应力、弯曲应力的应力区间,与驱动齿轮组材料的许用接触应力、屈服强度进行对比,完成承载能力仿真对比校核;并通过分析Romax和Ansys的仿真计算结果偏差验证仿真分析计算结果的合理性与准确性。该方法灵活性高,可满足不同仿真需求,适用于齿轮优化前后接触力学特性的对比分析以及具有较强的通用性。

    一种应用于超级电容器的氮掺杂分级孔整体性碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112397320B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202011227292.4

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,提供一种应用于超级电容器的氮掺杂分级孔整体性碳材料及其制备方法。首先,将三聚氰胺纳米海绵在氧化石墨烯分散液中浸泡得到GO/MS;然后将二甲基咪唑和硝酸锌分别分散于不同甲醇溶液中,在硝酸锌与甲醇混合溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌至溶液混合均匀后,加入GO/MS,再加入二甲基咪唑与甲醇混合溶液,得到ZIF‑8/GO/MS;最后,将ZIF‑8/GO/MS经高温碳化,得到氮掺杂分级孔整体性碳材料。本发明提供的制备方法简单可靠,所制备的材料具有良好的电化学性能。

    一种应用于超级电容器的CoS/Ti3C2的制备方法

    公开(公告)号:CN111755262B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010661040.6

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 一种应用于超级电容器的CoS/Ti3C2的制备方法,属于电极材料技术领域,该方法将手风琴状Ti3C2分散于水中,加入硝酸钴、聚吡咯烷酮,超声后在搅拌过程中加入含有二甲基咪唑的甲醇溶液,反应过后离心并冷冻干燥,得到ZIF‑67/Ti3C2。将干燥后的产物分散于乙醇水溶液中超声后,加入硫代乙酰胺(TAA)进行水热反应,得到CoS/Ti3C2。本发明提供的制备方法简单可靠,所制备的材料结构可控并且具有较好的电化学性能。

    一种应用于超级电容器的氮掺杂分级孔整体性碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112397320A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011227292.4

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,提供一种应用于超级电容器的氮掺杂分级孔整体性碳材料及其制备方法。首先,将三聚氰胺纳米海绵在氧化石墨烯分散液中浸泡得到GO/MS;然后将二甲基咪唑和硝酸锌分别分散于不同甲醇溶液中,在硝酸锌与甲醇混合溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌至溶液混合均匀后,加入GO/MS,再加入二甲基咪唑与甲醇混合溶液,得到ZIF‑8/GO/MS;最后,将ZIF‑8/GO/MS经高温碳化,得到氮掺杂分级孔整体性碳材料。本发明提供的制备方法简单可靠,所制备的材料具有良好的电化学性能。

    一种可用于超级电容器电极的二维氮掺杂多孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107934933B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201711083142.9

    申请日:2017-11-07

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,涉及一种可用于超级电容器电极的二维氮掺杂的多孔炭材料的制备方法。以二维氧化石墨烯为模板,以生物质糖类为炭源,氨基酸为氮源在一定的温度下进行水热反应,制备氮修饰的水热炭。将所制备水热炭与一定比例的氢氧化钾混合后进行高温活化,获得二维氮掺杂多孔炭材料。本发明的效果和益处是:所用原材料丰富,价格低廉,制备方法简单;用氧化石墨烯作为二维结构模板,无需去除模板剂,减少了污染,具有环境友好等优点;通过氨基酸与生物质糖类在水热条件下反应进行氮掺杂,有助于提高氮元素的掺入量;二维结构的构筑以及氮元素的引入提高了所制备的二维氮掺杂多孔炭材料的电化学性能。

    一种应用于超级电容器的CoS/Ti3C2的制备方法

    公开(公告)号:CN111755262A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010661040.6

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 一种应用于超级电容器的CoS/Ti3C2的制备方法,属于电极材料技术领域,该方法将手风琴状Ti3C2分散于水中,加入硝酸钴、聚吡咯烷酮,超声后在搅拌过程中加入含有二甲基咪唑的甲醇溶液,反应过后离心并冷冻干燥,得到ZIF-67/Ti3C2。将干燥后的产物分散于乙醇水溶液中超声后,加入硫代乙酰胺(TAA)进行水热反应,得到CoS/Ti3C2。本发明提供的制备方法简单可靠,所制备的材料结构可控并且具有较好的电化学性能。

    一种应用于超级电容器的氮掺杂中空多孔碳及其制备方法

    公开(公告)号:CN111725001A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010526339.0

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 一种应用于超级电容器的氮掺杂中空多孔碳及其制备方法,属于电极材料技术领域,该方法将过渡金属盐、柠檬酸钠、加入到过渡金属氰化盐水溶液中,搅拌并在室温下老化。将生成的沉淀水洗烘干即得到普鲁士蓝。取制备好的PB分散于乙醇水溶液中,加入三(羟甲基)氨基甲烷和盐酸多巴胺进行反应得到PDA包覆的普鲁士蓝。将所得产物离心烘干碳化后,加入盐酸洗涤,即得到氮掺杂的多孔空心碳。该制备方法简单可靠,所制备的材料具有良好的电化学性能。

    超级电容器用镍钴氢氧化物/碳纳米管复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN109411241B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201811305213.X

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,提供超级电容器用镍钴氢氧化物/碳纳米管复合物的制备方法,该方法将一定量的含氧官能团修饰的碳管分散到一定量的甲醇溶液中,加入一定量的硝酸钴、硝酸镍以及一定量的2‑甲基咪唑甲醇溶液,反应一段时间后,将得到的样品在乙醇‑水溶液中回流一段时间,得到镍钴氢氧化物/碳纳米管。本发明制备方法简单,可控性强,无需长时间高温处理即可保证碳纳米管和镍钴氢氧化物均匀复合,所制备的镍钴氢氧化物/碳纳米管作为电极材料具有较高的比电容和倍率性能。

    光电耦合促进全氟化合物分解净化的方法

    公开(公告)号:CN109759116A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910131218.3

    申请日:2019-02-22

    Inventor: 柳丽芬 石朋 张旭

    Abstract: 本发明提供了一种光电耦合促进全氟化合物分解净化的方法,属于全氟化合物处理与节能资源化技术领域。制备了碳纳米片/g-C3N4/BiWO6,并使用硅溶胶固定涂覆在不锈钢网上的方法制备了催化电极,连接电路构建了光催化与电催化耦合的体系,分别实现了在光催化、电催化、暗吸附和光电催化作用下全氟辛酸的降解净化,不同pH条件下降解全氟辛酸的效果影响,体系有曝气和无曝气条件下降解全氟辛酸的效果影响。光催化技术与电催化技术的协同作用大幅度提升了光电催化的降解性能。

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