一种用于标定齿轨啮合力的工装及其标定方法

    公开(公告)号:CN119595281A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411674845.9

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明涉及齿轨检测技术领域,具体涉及一种用于标定齿轨啮合力的工装及其标定方法。所述一种用于标定齿轨啮合力的工装,包括加载模块。加载模块设有齿槽,齿槽设有第一支撑部和第二支撑部,第一支撑部用于与轮齿的上齿面接触,第二支撑部用于与所述轮齿的侧齿面接触,第一支撑部和第二支撑部均为长条形,第一支撑部和第二支撑部均与齿槽的延伸方向平行。通过将加载模块安装到轮齿上,并与受拉部件和顶撑部件的配合,选取合适的矩心建立力矩平衡方程,只需测量少量的数据,便可计算得出轮齿的啮合力,利用轮齿的啮合力,可以配合其他测量方式,实现对轮齿的啮合力的标定,从而解决了当前市场上缺乏能够用于标定齿轨啮合力的工装的问题。

    一种齿轨列车集电靴磨耗试验模拟试验装备

    公开(公告)号:CN118565867A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410609939.1

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明涉及集电靴检验技术领域,公开了一种齿轨列车集电靴磨耗试验模拟试验装备,包括模拟第三轨装置和集电靴激振装置,模拟第三轨装置包括竖直设置的电机以及环形盘、若干支杆,电机的输出轴通过若干支杆与环形盘连接,环形盘的底端加工有环形槽,集电靴激振装置包括立板、摆杆、集电靴、拉簧,立板的底端固定设置,摆杆的一端与立板的正面可转动的连接,集电靴固定安装在摆杆的另一端,集电靴设置于环形槽内,拉簧用于提供拉力使集电靴向环形槽的槽底压紧,摆杆上安装有Z向激振器,立板的正面和侧面分别安装有X向激振器、Y向激振器;该模拟试验装备可研究集电靴在复杂振动激励下与第三轨之间相对运动关系以及磨耗性能影响。

    一种高度有序端基化MXene及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114843700B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210406562.0

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明提供了一种高度有序端基化MXene及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:制备MXene刻蚀产物,然后进行洗涤、干燥,制得MXene粉末;将MXene粉末制成分散液,然后依次进行超声、离心处理,收集上层分散液,然后对分散液进行抽滤,制得MXene自支撑膜;对制得的MXene自支撑膜进行等离子体刻蚀处理。该端基化的MXene可有效解决现有的MXene材料存在的无法实现单一基团高度有序化的问题。

    一种竖直MXene电极材料及其制备方法和滤波电容器

    公开(公告)号:CN116313566A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310213529.0

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种竖直MXene电极材料及其制备方法和滤波电容器,其制备方法包括以下步骤:(1)配置MXene溶液,超声,离心,得胶体溶液;(2)将胶体溶液进行生物试剂热处理,去除多余生物试剂,得改性MXene溶液;然后通过刮涂、喷涂或真空辅助抽滤,得MXene膜电极;再真空干燥后进行微纳加工,得电极片;(3)将不锈钢网进行表面镀金,得集流体;然后与电极片进行辊压,得竖直MXene电极材料。本发明还包括上述方法制得的竖直MXene电极材料以及相应的滤波电容器。本发明通过溶液自组装得到具有三维竖直结构的MXene电极材料,同时极大增强MXene在水系环境下的稳定性。

    一种非对称高压芯片式储能器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111477470A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010184530.1

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 一种非对称高压芯片式储能器件及其制备方法和应用,属于储能技术领域。非对称高压芯片式储能器件的制备方法包括:将第一掩模覆盖于硅片表面并加工形成叉指电极形状的第一区域和第二区域,去除第一区域的第一掩模使硅片表面暴露出正极区域和负极区域,在硅片表面的正极区域和负极区域形成金集流体。将第二掩模分别覆盖于正极区域和负极区域,喷涂对应没有覆盖第二掩模的电极区域的电极材料,使硅片分别形成正极和负极。在硅片表面浇注电解质材料后封装制得非对称高压芯片式储能器件。本申请能够根据实际需求选用不同的电极材料形成正极和负极,然后根据计算匹配正负电极的质量比,制得具有非对称结构的非对称高压芯片式储能器件。

    一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器

    公开(公告)号:CN109378227B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811413166.0

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器,涉及超级电容器技术领域。该固体电解质为主料形成的片状体,主料包括1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体、黏土以及热塑性聚氨酯弹性体。超级电容器包括负极片、正极片、以及上述的固体电解质或者上述的固体电解质的制备方法制得的固体电解质;正极片和负极片分别组装于固体电解质的相对的第一侧和第二侧。该固体电解质能够抑制超级电容器的自放电,使得组装的扣式电池结构和软包结构的超级电容器的自放电的程度较小。

    一种多元掺杂层次孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108249419B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810100259.1

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 一种多元掺杂层次孔碳材料及其制备方法,其主要涉及复合材料领域。该多元掺杂层次孔碳材料的制备方法通过直接热处理的方式将来源于造纸废液中的碱性木质素原位转变合成多元掺杂层次孔碳材料,其不但实现了变废为宝,获得了具有层次孔结构的生物质基碳材料,而且实现了异质原子在层次孔碳材料中的高比例掺杂。因此,上述的多元掺杂层次孔碳材料的制备方法不但工艺简单,制备成本低,环境污染小,既能够实现掺杂原子的多样性,又可提高层次孔碳材料中异质原子的掺杂比例,故其具有重要的推广应用价值。

    一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108190854B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810059860.0

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法,其主要涉及复合材料领域。该超掺杂层次孔碳材料的制备方法通过直接热处理的方式将碱性木质素原位转变合成超掺杂层次孔碳材料,其不但使得最终超掺杂层次孔碳材料形成层次孔结构,而且其掺杂原子比例也达到了10‑30at%;通过设置不同的掺杂气体作为掺杂气氛的组分,使得层次孔碳材料能够获得不同的掺杂元素;通过对不同的掺杂元素进行热处理参数的调节,实现异质原子和孔结构可控的超掺杂层次孔碳材料。因此,上述的超掺杂层次孔碳材料的制备方法不但工艺简单,而且制备出来的超掺杂层次孔碳材料具备较高的掺杂比,故其具有重要的推广应用价值。

    一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统

    公开(公告)号:CN107488880B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710885170.6

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统,包括装置柜;装置柜中设置有:纺丝针头传动装置,由水平传动系统实现大面积纳米纤维膜的制备,竖直传动系统可自动实现纺丝针头与接收装置距离的调整;纺丝针头,纺丝针头的纺丝液注入端通过鲁尔接头和具有柔性的聚合物管与固定在恒流注射泵上的塑料针筒连接,纺丝针头的针尖部分通过具有夹具的耐高压线与高压电源相连接;纳米纤维接收装置;浴霸和加湿器,通过温/湿度控制器维持装置柜的温/湿度保持在设置的范围内。本发明的静电纺丝系统可以实现纳米纤维膜的大面积制备,可以使纺丝过程在精准可控的温/湿度环境中进行,可以达到纤维膜中纤维分布均匀和取向一致的目的。

    一体化装置、传感器监测系统以及车辆

    公开(公告)号:CN108512290A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810361136.3

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明涉及传感技术领域,具体而言,涉及一种一体化装置、传感器监测系统以及车辆。该装置包括:储能模块、第一能量收集模块、第二能量收集模块、无线传输模块以及传感器。第一能量收集模块电连接于储能模块。第二能量收集模块电连接于储能模块。无线传输模块电连接于储能模块。传感器电连接于无线传输模块。通过在该一体化装置内设置第一能量收集模块和第二能量收集模块能够将这两种能量收集模式复合起来,从而提高能量密度,进而能够使得储能模块存储更多的能量,进而为后续能量的利用提供有利的保障。通过无线传输模块能够将储能模块存储的能量传输至传感器,进而实现了不需要额外供电,将环境中能量储存,用于传感器的供电。

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