自供电无线齿轮应力分析系统

    公开(公告)号:CN102636346A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210100567.7

    申请日:2012-04-09

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自供电无线齿轮应力分析系统,包括齿轮传动试验系统、发电装置、AC/DC变换器和可充电电池及其保护电路组成的电源系统、应变采集系统、无线收发装置和应变分析系统组成的应变采集与分析系统。可充电电池及其保护电路是固定在齿轮上和齿轮一起旋转,当齿轮轴旋转时带动发电装置转子旋转产生的交流电,通过AC/DC变换给应变采集系统和无线发送装置使用,同时给电池充电;数据采集系统通过无线方式传输信号,分析系统对应变信号进行计算分析,为后续动态分析计算齿轮寿命提供数据依据。该自供电无线齿轮应力分析系统具有节能效果,采集信号时抗干扰性强。

    一种超亲水自清洁硅树脂涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119463540A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411126853.X

    申请日:2024-08-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本申请涉及一种超亲水自清洁硅树脂涂料及其制备方法与应用,属于自清洁涂料技术领域。按质量分数计,该涂料包括如下组分:有机硅树脂稀释液10‑20%,光催化材料3‑8%,纳米SiO2成膜材料15‑25%,润湿剂0.5%‑1%,成膜助剂0.1‑0.2%,共溶剂50%‑65%;其中,所述有机硅树脂稀释液为硅烷偶联剂交联处理有机硅树脂后形成的均匀分散液;所述光催化材料为纳米金属氧化物分散液;所述纳米SiO2成膜材料为含硅酸酯和纳米二氧化硅分散液的酸性水解溶胶。本申请提供的超亲水自清洁硅树脂涂料具有附着性好、增透性好、亲水性好、硬度高的优点,能适用于光伏组件表面或建筑外墙面等涂层。

    一种抗静电自清洁增透纳米涂层材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117777826A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410026071.2

    申请日:2024-01-09

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本申请涉及一种抗静电自清洁增透纳米涂层材料及其制备方法与应用,属于光伏组件表面涂层技术领域。该涂层材料,其原料组分包括:改性PEDOT∶PSS分散溶液、光催化材料、共溶剂和pH调节剂;其中,改性PEDOT∶PSS分散溶液、共溶剂和pH调节剂的体积比为1∶20‑50∶0.001‑0.1,改性PEDOT∶PSS分子和所述光催化材料的质量比为1:0.1‑5;所述改性PEDOT∶PSS分散溶液由PEDOT∶PSS水分散液经含硅烷氧基改性剂改性制得,所述PEDOT∶PSS水分散液与硅烷氧基改性材料的体积比为1:0.1‑10。本申请提供的抗静电自清洁增透纳米涂层材料具有附着性好、增透性好、抗静电自清洁能力佳、耐候性好,能适用于光伏组件表面涂层。

    适用于光伏组件的自清洁纳米涂层、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116836575A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310982606.9

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了适用于光伏组件的自清洁纳米涂层、制备方法及应用,将有机硅酸酯、纳米二氧化硅加入到盐酸溶液中水解后,加入氟化镁酸性水解液,二水解得到纳米二氧化硅和氟化镁的混合溶胶材料;在混合溶胶材料中加入混合醇溶液和纳米二氧化钛溶胶,得到纳米硅钛化合物络合氟化镁溶胶,即复合溶胶材料;将基材依次置于丙酮和去离子水中进行超声清洗,并干燥;取步骤2所制得的纳米硅钛化合物络合氟化镁溶胶,于基材上制作涂覆后静置干燥,获得自清洁纳米涂层。

    一种纤维素纳米晶超亲水涂层、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116622268A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310378722.X

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了纤维素纳米晶超亲水涂层、制备方法及应用,包括:将漂白纤维素加入到硫酸溶液中进行水解,反应终止后去除表面残留的硫酸,并离心得到纤维素纳米晶悬浮液;漂白纤维素与硫酸溶液的质量比为1:10‑15;将纤维素纳米晶悬浮液喷雾干燥得到粉末状的纤维素纳米晶,将纤维素纳米晶超声溶解得到定量的纤维素纳米晶水溶液;纤维素纳米晶水溶液的质量分数为0.5‑10%;将单宁酸和胺类聚合物溶于定量的缓冲液中,超声后静置;单宁酸、胺类聚合物和缓冲液的用量比为:0.1‑2g:0.1‑1g:50‑200ml;先在基材表面使用S3制得的混合液制作单宁酸/胺类聚合物的中间粘合层并干燥,再在中间粘合层表面涂覆S2制得的纤维素纳米晶水溶液,进而获得纤维素纳米晶超亲水涂层。

    一种动静压混合可倾瓦径向气体轴承

    公开(公告)号:CN105257700B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510772822.6

    申请日:2015-11-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种动静压混合可倾瓦径向气体轴承,主要由一体式可倾瓦径向气体轴承体、多孔质瓦面、多孔质瓦面卡装板、可压缩垫圈,进气管、锥形帽组成,所述一体式可倾瓦径向气体轴承体的可倾瓦块轴向上设有凹槽结构,所述多孔质瓦面采用轴肩式结构,并嵌入可倾瓦径向气体轴承体的凹槽结构中,形成周向定位夹紧,并通过同轴胶粘紧贴在一体式可倾瓦径向气体轴承体的内壁上,并通过多孔质瓦面卡装板上的凸缘结构进行轴向夹紧,形成轴向定位夹紧。本发明可有效提高轴承的稳定性,避免轴颈和轴承表面直接接触摩擦,减小轴瓦的磨损,轴承散热较好,轴承温度分布均匀,温升较小,热膨胀问题得到缓解。

    适用于光伏组件的自清洁纳米涂层、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116836575B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202310982606.9

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了适用于光伏组件的自清洁纳米涂层、制备方法及应用,将有机硅酸酯、纳米二氧化硅加入到盐酸溶液中水解后,加入氟化镁酸性水解液,二水解得到纳米二氧化硅和氟化镁的混合溶胶材料;在混合溶胶材料中加入混合醇溶液和纳米二氧化钛溶胶,得到纳米硅钛化合物络合氟化镁溶胶,即复合溶胶材料;将基材依次置于丙酮和去离子水中进行超声清洗,并干燥;取步骤2所制得的纳米硅钛化合物络合氟化镁溶胶,于基材上制作涂覆后静置干燥,获得自清洁纳米涂层。

    一种基于变间隙压边的铝板冲压成形工艺优化方法

    公开(公告)号:CN104809304A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510237918.2

    申请日:2015-05-12

    CPC classification number: Y02T10/56

    Abstract: 本发明涉及汽车结构件冲压技术领域,具体地说是一种基于变间隙压边的铝板冲压成形工艺优化方法。一种基于变间隙压边的铝板冲压成形工艺优化方法,其特征在于:包括如下步骤,步骤一、建立数学模型;步骤二、确定设计方法;步骤三、划分网格;步骤四、仿真;步骤五、选取近似模型;步骤六、优化;步骤七、组合仿真。同现有技术相比,通过建立各压边块间隙与成形质量之间的数学模型,结合试验设计方法、响应面技术和多目标优化方法得到最优压边块间隙组合,改善铝板冲压成形过程中的起皱和拉裂,为铝板的冲压成形工艺优化提供了一种具有创新性和可行性的方法。

    自供电无线齿轮应力分析系统

    公开(公告)号:CN102636346B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201210100567.7

    申请日:2012-04-09

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自供电无线齿轮应力分析系统,包括齿轮传动试验系统、发电装置、AC/DC变换器和可充电电池及其保护电路组成的电源系统、应变采集系统、无线收发装置和应变分析系统组成的应变采集与分析系统。可充电电池及其保护电路是固定在齿轮上和齿轮一起旋转,当齿轮轴旋转时带动发电装置转子旋转产生的交流电,通过AC/DC变换给应变采集系统和无线发送装置使用,同时给电池充电;数据采集系统通过无线方式传输信号,分析系统对应变信号进行计算分析,为后续动态分析计算齿轮寿命提供数据依据。该自供电无线齿轮应力分析系统具有节能效果,采集信号是抗干扰性强。

    一种纤维素纳米晶超亲水涂层、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116622268B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202310378722.X

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了纤维素纳米晶超亲水涂层、制备方法及应用,包括:将漂白纤维素加入到硫酸溶液中进行水解,反应终止后去除表面残留的硫酸,并离心得到纤维素纳米晶悬浮液;漂白纤维素与硫酸溶液的质量比为1:10‑15;将纤维素纳米晶悬浮液喷雾干燥得到粉末状的纤维素纳米晶,将纤维素纳米晶超声溶解得到定量的纤维素纳米晶水溶液;纤维素纳米晶水溶液的质量分数为0.5‑10%;将单宁酸和胺类聚合物溶于定量的缓冲液中,超声后静置;单宁酸、胺类聚合物和缓冲液的用量比为:0.1‑2g:0.1‑1g:50‑200ml;先在基材表面使用S3制得的混合液制作单宁酸/胺类聚合物的中间粘合层并干燥,再在中间粘合层表面涂覆S2制得的纤维素纳米晶水溶液,进而获得纤维素纳米晶超亲水涂层。

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