一种形状记忆合金弹簧疲劳循环测试系统

    公开(公告)号:CN114894633A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210490977.0

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种形状记忆合金弹簧疲劳循环测试系统。属于形状记忆合金弹簧性能测试以及微机电精密驱动领域,其包括:滑动轨道、力学加载系统、电流控制系统、温度以及位移采集系统和加载限位系统;所述力学加载系统配置夹具可以同时夹持多个形状记忆合金弹簧样品进行测试,加载砝码和限位装置对弹簧进行单向拉伸加载;所述电流控制系统通过直流稳压电源对合金通以电流模拟实际工况,加入风扇实现断电时合金的快速冷却,并通过继电器实现电流以及冷却风扇的通断可控。本测试装置可以模拟实际工况对形状记忆合金弹簧进行不同工况下的电力加载从而实现形状记忆合金的功能疲劳性能测试并且提供了一种合金功能疲劳行为的评价方法。

    一种高速公路服务区一体化污水处理装置与方法

    公开(公告)号:CN113860633B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111074892.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高速公路服务区一体化污水处理装置与方法,属于水处理领域。装置包括进水管;调节池,其与进水管出口连通;多级AO池,其设于调节池旁,包括多个交替排列的缺氧池和好氧池;膜生物反应器,其置于最后一级好氧池中;出水泵,其输出处理后的污水;调节池及各好氧池中置有生物载体一,缺氧池中置有生物载体二;还包括进水流量分配模块,其将调节池中的污水分配至各缺氧池中;曝气模块,其包括设于最后一级好氧池的曝气盘及设于其它好氧池的膜曝气管。本发明能最大限度利用进水中的碳源进行生物脱氮,并通过生物膜法提高污泥浓度强化污染物去除效果,配合本发明的方法达到削减水量水质冲击负荷出水稳定达标的目的,并有效控制膜污染。

    一种金属化电容器薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116497311A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310453202.0

    申请日:2023-04-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属化电容器薄膜的制备方法,具体为:设置脉冲电源参数:脉冲电源的平均功率密度设置为1~6W/cm2,脉冲宽度为30~60μs,频率为300~700Hz;薄膜沉积:将预处理后的聚丙烯薄膜固定在样品台上,依次打开机械泵和分子泵,往真空室内通入氩气,在对应工作气压下进行金属膜沉积,沉积完成后,取出制得的金属化电容器薄膜。本发明方法可以有效提高金属薄膜的致密度,致密度可达到97%,从而降低金属薄膜的方阻,进而有利于减小充放电过程的发热行为,一方面使金属化电容器薄膜能够应用在更高的环境温度下,提高其耐热性,另一方面也能够有效提高金属化电容器薄膜的使用寿命和可靠性。

    一种高速公路服务区一体化污水处理装置与方法

    公开(公告)号:CN113860633A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111074892.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高速公路服务区一体化污水处理装置与方法,属于水处理领域。装置包括进水管;调节池,其与进水管出口连通;多级AO池,其设于调节池旁,包括多个交替排列的缺氧池和好氧池;膜生物反应器,其置于最后一级好氧池中;出水泵,其输出处理后的污水;调节池及各好氧池中置有生物载体一,缺氧池中置有生物载体二;还包括进水流量分配模块,其将调节池中的污水分配至各缺氧池中;曝气模块,其包括设于最后一级好氧池的曝气盘及设于其它好氧池的膜曝气管。本发明能最大限度利用进水中的碳源进行生物脱氮,并通过生物膜法提高污泥浓度强化污染物去除效果,配合本发明的方法达到削减水量水质冲击负荷出水稳定达标的目的,并有效控制膜污染。

    一种高催化活性TiXN/Pt复合膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113363517A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110490099.8

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高催化活性TiXN/Pt复合膜电极,属于能源材料制备技术领域,该复合膜电极为TiXN/Pt复合膜,X为金属Mo或V或Nb或W过渡族元素中至少一种;TiXN膜中,Ti含量范围在16‑65.99at%,X元素含量的为0.01‑44at%,N元素含量为35‑50at%。本发明公开了一种高催化活性TiXN/Pt复合膜电极及其制备方法,针对湿法化学工艺中存在的工艺复杂、成本高、环保性差问题,以及粉体催化剂不易牢固装配,氮化钛粉体和Pt协同催化有待提高等问题,本发明采用磁控溅射技术制备多元复合过渡金属氮化物/Pt膜,原材料采用纯金属,制备方法简单易行,易规模化,无废水及废弃排放,环保性好;膜材料直接附于基体,不需额外粘连。该发明很好的工业化推广前景,可再燃料电池等邻域有广泛应用。

    一种高催化活性TiN/Pt复合膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113363518A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110490266.9

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明的公开了一种高催化活性TiN/Pt复合膜电极及其制备方法,属于能源材料制备技术领域,其中包括:1)通过磁控溅射技术获得TiN膜,其中Ti含量的范围在50‑70at%,N元素含量为30‑50at%。2)通过磁控溅射技术获得TiN膜后,再沉积负载量为0.3‑3ug/cm2,颗粒大小为2‑100nm的Pt膜。针对湿法化学工艺中存在的工艺复杂、成本高、环保性差问题,以及粉体催化剂不易牢固装配,氮化钛粉体和Pt协同催化有待提高等问题,本发明采用磁控溅射技术制备TiN/Pt复合膜,原材料采用纯金属,制备方法简单易行,易规模化,无废水及废弃排放,环保性好;膜材料直接附于基体,不需额外粘连。该发明有很好的工业化推广前景,可在燃料电池等邻域有广泛应用。

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