应用于海洋柔性管缆的四点弯曲试验装置

    公开(公告)号:CN117782846A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410005192.9

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种应用于海洋柔性管缆的四点弯曲试验装置,包括四个节点位置的支撑结构以及中间位置的加载机构。支撑结构包括可调节节点距离的支撑底板、支撑主体与可夹持直径可变的滚筒式夹具;加载机构包括支撑钢架、垂直布置的作动器与配合作动器的可升降平台。由于海洋环境的复杂性,为满足不同的要求,海洋柔性管缆有不同的尺寸。支撑机构中的滚筒式夹具有若干种典型尺寸,可根据不同试件的直径进行选择与调整。支撑结构刚度较大,可以隔离疲劳试验机上、两端支撑节点外的立管变形对试验的影响。本发明操作简单,对于各种海洋柔性管缆有较强的适应性,且能很好地满足四点弯曲的试验要求。

    一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111146019B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201911214300.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法,基于溶液相转换法制备,包括以下步骤:(1)将活性物质、粘结剂、炭黑按比例混合后,加入少量NMP溶液,搅拌制成铸膜液;(2)将铸膜液在基底上刮制成一定厚度的溶液膜;(3)将溶液膜用红外灯照射一定的时间后,浸入到水中进行溶液相分离,即获得多孔水凝胶薄膜。本发明对粘结剂进行造孔,制备获得的多孔水凝胶薄膜厚度和尺寸可控,微观结构上是电极的活性材料均匀地镶嵌在PVDF粘结剂三维网状结构上。本发明提供一种三维多孔超级电容器电极片的制备方法,工艺简单快速,成本低廉,省时省力,绿色环保,为超级电容器电极材料提供了一种新型、高效的三维构架方案。

    三维架构化功能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110255597A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910450047.0

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明涉及模板法制备纳米材料技术领域,具体涉及一种三维架构化功能材料的制备方法。该方法包括:对模板表面进行化学修饰;进行水热法反应,制成三维架构化功能材料;其中,对模板表面进行化学修饰的方法包括采用稀土元素离子对模板表面进行处理,在该模板表面形成含氧官能团,并吸附一层该稀土元素离子;继续用碱液对该模板进行处理,从而将吸附在该模板表面的稀土元素离子转化为稀土元素氧化物纳米颗粒。该方法同时保持模板的纳米级精细结构以及纳米颗粒本身的形貌特征,对于模板的材料、结构以及后续生长氧化物或者氢氧化物类别的结构都没有明显的限制,且省时省力,成本低廉,是一种较为强大的模板表面三维架构化方法。

    应用于海洋柔性管缆的弯曲及疲劳试验装置

    公开(公告)号:CN117782847A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410008485.2

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种应用于海洋柔性管缆的弯曲及疲劳试验装置,包括主框架,用于固定和支撑其他部件;底部支撑装置,对主框架固定;摆动机构,对海洋柔性管缆摆动;弯曲作动器,安装在主框架和摆动架之间,用于推动摆动机构摆动;可移动加载装置,可移动加载装置包括张力加载装置和移动装置,张力加载装置用于对海洋柔性管缆施加轴向张力,移动装置用于移动张力加载装置,完成不同长度的海洋柔性管缆试件固定;弯曲装置,弯曲装置安装在主框架上,用于固定海洋柔性管缆并实现其往复弯曲。上述弯曲及疲劳试验装置实现在一套主框架上完成海洋柔性管缆的弯曲性能测试和疲劳性能测试,装置合理,结构利用率高。

    一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111146019A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911214300.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶薄膜电极的制备方法,基于溶液相转换法制备,包括以下步骤:(1)将活性物质、粘结剂、炭黑按比例混合后,加入少量NMP溶液,搅拌制成铸膜液;(2)将铸膜液在基底上刮制成一定厚度的溶液膜;(3)将溶液膜用红外灯照射一定的时间后,浸入到水中进行溶液相分离,即获得多孔水凝胶薄膜。本发明对粘结剂进行造孔,制备获得的多孔水凝胶薄膜厚度和尺寸可控,微观结构上是电极的活性材料均匀地镶嵌在PVDF粘结剂三维网状结构上。本发明提供一种三维多孔超级电容器电极片的制备方法,工艺简单快速,成本低廉,省时省力,绿色环保,为超级电容器电极材料提供了一种新型、高效的三维构架方案。

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