本发明提供了一种新能源汽车救援拖车系统及方法,涉及新能源汽车领域。所述系统包括:识别模块,用于检测是否为目标车辆;控制模块,控制系统并适时切换电能传输方式;检测模块,用于检测前后车姿态;发电存储模块,为系统提供电量并存储冗余电量;转换发射模块,可用于无线传输能量,并发射出去;接收存储模块,接受前车能量,用于自身车辆驱动,并存储冗余电量。本发明提供了一种新能源汽车救援拖车系统及方法,在道路条件允许的情况下,可通过无线方案进行救援拖车,减少了救援拖车时间,提升了拖车安全性和救援效率。
本实用新型实施例公开了一种新能源电机,是电机和发电机的二合一,电机在正常工作的同时还可以发电,这种电机外壳是转子,永磁极固定在转子内侧呈环形,转子两侧面是端盖,端盖固定在转子上,定子铁芯固定在轴管上,定子铁芯上设有若干槽位,电机和发电机共用一个槽位,槽位里侧是电机线圈绕组,槽位外侧是发电机线圈绕组,进线轴管是电机线圈绕组的输入线,出线轴管是发电机线圈绕组的输出线,当电机通电后,电机里侧线圈绕组产生磁场与转子上的永磁极互感,电机旋转带动永磁极旋转,永磁极与定子铁芯外侧线圈绕组互感,发电机线圈绕组产生电压电流,这种新能源电机即是电机又是发电机,做功发电同时进行,节省材料、节省空间、节省能耗。
本发明属于新能源电动车技术领域,具体是一种寒区新能源电动车的抗寒方法。本发明针对新能源汽车在寒冷地区冬季电量消耗快,续航里程严重降低的现象,对电池进行耐低温改造和加热,增加电池组的活性,从而增加新能源纯电动车辆的续航里程。本发明结构设计合理,电池的抗寒效果显著,本发明技术适合在相关技术领域推广使用。
本实用新型公开了一种便于开启的抗压检查井盖,属于道路器材技术领域。本实用新型提供的抗压检查井盖,是钢骨架和包裹钢骨架的复合材料组成。其中,钢骨架由外层钢筋网、底层钢筋网、钢筋圈和两个方孔钢组成。外层钢筋网和底层钢筋网分别是由两个垂直交叉的钢筋层组成,每个钢筋层由五根平行钢筋组成。底层钢网和外层钢筋网通过焊接与钢筋圈连接。本实用新型所提供的井盖的钢骨架结构设置更加合理,焊接点更多,抗压能力更强,承载能力是普通井盖的2.96倍。同时预留了开启孔,便于开启。
本实用新型公开了一种多层耐压检查井盖,包括钢骨架和包裹钢骨架的复合材料,所述钢骨架由外层钢筋网、中间钢筋层和底层钢筋网组成;所述外层钢筋网和底层钢筋网通过焊接连接于中间钢筋层上;所述外层钢筋网和底层钢筋网,分别是由两个垂直交叉的钢筋层组成,每个钢筋层由六根平行钢筋组成,两个钢筋层通过焊接相连;所述中间钢筋层为两根钢筋组成;所述外层钢筋网、中间钢筋层和底层钢筋网中所用钢筋为螺纹钢。本实用新型采用多层交叉焊接,具有桁架结构特性,抗弯强度较高;同时本实用新型结构简单,成本低廉,制作容易。
本实用新型公开了一种便于开启的抗压检查井盖,属于道路器材技术领域。本实用新型提供的抗压检查井盖,是钢骨架和包裹钢骨架的复合材料组成。其中,钢骨架由底层钢筋网、上层钢筋网、钢筋圈、两个方孔钢、顶层钢筋圈和支架钢筋组成。外层钢筋网和底层钢筋网分别是由两个垂直交叉的钢筋层组成,每个钢筋层由五根平行钢筋组成。底层钢网和外层钢筋网通过焊接与钢筋圈连接。本实用新型所提供的井盖的钢骨架结构设置更加合理,焊接点更多,抗压能力更强,承载能力是普通井盖的3.8倍。同时预留了开启孔,便于开启。
本实用新型公开了一种抗压方形井盖的钢骨架,由底层方形钢筋圈、纵向钢筋层和横向钢筋层组成;所述纵向钢筋层焊接于底层方形钢筋圈上,横向钢筋层焊接于纵向钢筋层上,横向钢筋层上的钢筋两端向上弯曲焊接于底层方形钢筋圈上,弯曲角度为10-20°;纵向钢筋层和横向钢筋层的钢筋直径为10-14mm。本实用新型是在不改变复合材料原有品质的前提下,改变检查井盖内置钢骨架的结构设计;将平直交叉焊接的钢筋两端向上弯曲焊接成呈盆型,使钢骨架在井盖内置于加强筋的底部,使其抗拉强度大幅度提高,减少井盖变形断裂的几率,井盖整体强度成倍提高。
本实用新型公开了一种抗压雨水篦子,包括钢骨架、包裹钢骨架的复合材料和漏水孔,所述钢骨架由外层纵向钢筋层、中间横向钢筋层和底层纵向钢筋层组成;所述外层纵向钢筋层和底层纵向钢筋层共同焊接于中间横向钢筋层上,所述外层纵向钢筋层由九根钢筋组成,其中五根钢筋的直径为14mm,四根钢筋直径为12mm,平行交互排列;所述底层纵向钢筋层为七根钢筋,直径为8mm,分别对应外层纵向钢筋层的中间七根钢筋;所述中间横向钢筋层由三根钢筋组成,两边的两根钢筋直径为8mm,中间一根钢筋的直径为14mm;所用钢筋为螺纹钢。本实用新型的一种抗压雨水篦子,通过内部钢骨架的结构改进,大大提高了其抗压能力。
本实用新型公开了一种抗压圆形井盖的钢骨架,所述钢骨架由底层钢圈、纵向钢筋层和横向钢筋层组成;所述纵向钢筋层焊接于底层钢圈上,横向钢筋层焊接于纵向钢筋层上,横向钢筋层上的钢筋两端向上弯曲焊接于底层钢圈上,弯曲角度为10-30°;纵向钢筋层和横向钢筋层的钢筋直径为10-20mm。本实用新型是在不改变复合材料原有品质的前提下,改变检查井盖内置钢骨架的结构设计。将平直交叉焊接的钢筋两端向上弯曲,焊接呈盆型,使钢骨架在井盖内置于加强筋的底部,使其抗拉强度大幅度提高,减少井盖变形断裂的几率,井盖整体强度成倍提高。
一种采油井口光杆机械密封装置,是用于井口与光杆环形空间的动密封装置,在金属外壳中装有下体座、填料体、上体座、填料座、填料块、压盖等组成;所述的下体座、填料体和上体座均分为分体式结构和整体式结构两种;分体式结构用螺栓、销钉组合为一体,呈环筒形,下体座的下端加橡胶垫与井口连接,上端与填料体配合连接;填料体组合后形成圆筒状,由上部圆孔装入尼龙套,填料座内装有带弹簧的内、外三瓣填料块组成的机械密封件,在弹簧的作用下与光杆外径紧密接触起到主密封作用,上体座圆孔内装有复合材料制成的金属橡胶垫,密封效果好,润滑、耐磨性能好,降低往复运动阻力,节约电能,密封压力稳定,不伤光杆,上体座的外螺纹与油井原压帽连接。
一种现浇空心无梁钢筋砼楼板内填组合空心管。空心管是由复合材料在相应的模具内制作成标准长度的空心管,在管的一端或两端用相同的材料进行封堵,标准长度空心管两端尺寸大小不同可以达到承插效果,多根标准长度空心管承插在一起组合成一根组合空心管,被组合后的空心管逐一排列填充在钢筋砼无梁楼板内,满足建筑物楼板结构性能的需要。生产空心管所用的材料取材广泛,生产工艺简便,安装方便,降低生产和安装成本,被用在现浇空心无梁钢筋砼楼板内又可降低工程的造价。
本实用新型公开了一种多层方形检查井盖,包括钢骨架和包裹钢骨架的复合材料组成,所述钢骨架由外层钢筋网、中间钢筋圈层和底层钢筋网组成;所述外层钢筋网和底层钢筋网通过焊接连接于中间钢筋圈层上;所述外层钢筋网和底层钢筋网,分别是由两个垂直交叉的钢筋层组成,每个钢筋层由六根平行钢筋组成,所述钢筋的直径为8mm,两个钢筋层通过焊接相连;所述中间钢筋圈层由两个同心钢筋圈组成,直径分别为240mm和540mm,所用钢筋直径为8mm;所述外层钢筋网、中间钢筋圈层和底层钢筋网,所用钢筋为螺纹钢。本实用新型采用多层交叉焊接,具有桁架结构特性,抗弯强度较高;同时本实用新型结构简单,成本低廉,制作容易。
本发明公开了一种反蛋白石结构Pt/TiO2‑ZrO2光催化剂的合成方法,属于化工行业技术领域。以四异丙氧基钛(TTIP,纯度98%)、正丁氧基锆(C16H36O4Zr)以及氯铂酸三种化学试剂作为原料,采用真空浸渍法结合光还原法合成复合材料,通过去离子水和无水乙醇分别反复洗涤后,再经过干燥得到最终产物反蛋白石结构Pt/TiO2‑ZrO2复合光催化剂。对其表面形貌、微观结构、光催化活性进行了测定,产品性能在降解有机污染物孔雀石绿和光解水制氢的光催化方面有很大提高。采用真空浸渍法结合光还原法的合成方法,具有反应时间短、生成的产物均匀、生产过程简洁实用等特点,试样和批量生产性能稳定可靠。
本发明提供了一种蓄能材料高吸水性树脂的制备方法和功能性复合材料的制备方法,及由两种功能性材料制备高效冷藏保鲜材料的工艺。本发明可以提高保鲜材料壳或箱体的抗冲击和耐磨等性能,具有吸附金属离子、有毒气体、有害气体、异味的功能,而且具有一定的压电效应可以释放出负离子,保温性能良好,可应用于食品、制药、医疗等行业,用途广泛。
本发明公开了一种3D花状Z型异质结催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂以氧掺杂g‑C3N4(O‑g‑C3N4)作为载体,O‑g‑C3N4具有二维纳米片状结构,MoS2作为光催化活性组分,MoS2具有三维花状纳米结构,MoS2均匀分散于载体表面。本发明采用溶剂热法成功制备了3D/2D MoS2/O‑g‑C3N4复合材料,与2D MoS2相比3D MoS2具有更大的比表面积,从而暴露出更多的反应活性位点,主要应用于污水中中内分泌干扰物的降解,解决了目前利用模板剂或浸渍‑硫化法等其他方法对环境造成的污染且符合条件,为绿色、安全、低成本合成技术提供了一条新的途径。
本发明公开了一种羧甲基纤维素纳米复合膜的制备方法,包括如下步骤:棉短绒、稻草秸秆、小麦秸秆、大麦秸秆和亚麻秸秆中提取纤维素资源制备纳米纤维素;将所得的五种纳米纤维素于去蒸馏水中磁力搅拌3h,使其充分溶解形成纳米纤维素悬浮液;将羧甲基纤维素溶于蒸馏水形成2%(w/v)的溶液,加入甘油,在90℃的水浴中磁力搅拌3h形成羧甲基纤维素复合溶液;将所得的纳米纤维素悬浮液按比例加入到上述羧甲基纤维素复合溶液中于90℃的水浴中磁力搅拌1h,再经超声波分散,真空脱气后将纳米复合溶液流于培养皿内,干燥,揭膜即得。本发明通过添加天然高分子纤维来获得了性能优异的复合材料。
本发明公开了一种磷酸脲全水溶液肥及其制备方法,属于液体肥料技术领域。提供的制备方法包括碳基氨水的制备、磷酸脲稳定溶液的制备、以及将作为载体的纳米复合材料和提高植物抗逆性能的功能性添加剂以及其他组分进行混合的步骤,获得一种稳定性高、肥效强、NPK含量高、且能够提高植物抗逆性的磷酸脲全水溶液肥,具有成本低的特点,并且相对于传统肥料能够显著提高作物的产量,同时还能够提高植物的抗逆性能,适合大范围推广使用。
本发明公开了一种聚苯胺改性杂多酸复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:2.5g NaH2PO4•H2O溶解在50 mL水中,记做溶液A,在含有搅拌棒的1 L锥形瓶中,用160 mL水溶解90 g Na2WO4•2H2O,然后分批加入4 mol•L‑1盐酸,每次1 mL,共加82 mL,大约持续30 min,剧烈搅拌使局部形成的水和钨酸缓慢消失,然后将A溶液倾注进钨酸盐溶液中,加入约20 mL 4 mol/L盐酸,调pH为4.5到5.5之间,通过加入少量4 mol/L盐酸保持此pH 100 min,然后边温和搅拌边加入50 g固体KCl,15 min后,减压过滤,用饱和KCl洗涤沉淀,空气干燥得杂多化合物K8PW11•13H2O。本发明合成了PW11/PANI/SnO2三元复合材料,杂多酸和PANI/SnO2的协同作用能提高有机染料废水的降解率。
一种MOF衍生NiCoO/C/NiCoAl‑LDH/NF材料的制备方法及应用,它涉及一种MOF衍生的复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的MOF导电性差的问题。方法:一、制备NiCo‑MOF/NF;二、制备NiCoO/C/NF;三、制备NiCoO/C/NiCoAl‑LDH/NF:一种MOF衍生NiCoO/C/NiCoAl‑LDH/NF材料作为超级电容器电极材料使用。本发明可获得一种MOF衍生NiCoO/C/NiCoAl‑LDH/NF材料并应用于超级电容器材料,表现出优异的电化学性能。
本实用新型涉及一种卧式复材智能加工中心,应用于航天行业中火箭外壳或复合材料的车削、铣削及缠绕加工。本实用新型包括工件夹持转动机构和组合加工工具机构;工件夹持转动机构包括:工件床身(14)、主轴箱(2)和接卡盘(3),所述卡盘(3)和尾座(8)夹持工件(4);组合加工工具机构包括:刀架床身(13),大刀架体(12)、横滑板(11)小纵向滑板(10);所述小纵向滑板(10)上固定安装立柱(9)或者缠绕装置(15)其可实现对金属及复合材料超长工件外圆的车削,对工件的端面孔、端面密封槽、方形窗口、圆形窗口等进行铣削;更换缠绕装置还可以对工件外圆进行缠绕加工。
本发明涉及天然植物纤维增强的地质聚合物复合材料及其制备方法。本发明属于艺术造型和环保材料领域。按重量百分比,本发明的组成为:粒径为200目的低温煅烧高岭土30~70%,废弃亚麻极短纤维5~40%,细度为150目的电厂粉煤灰或电石渣0~30%,激发剂5~10%、促进剂4~5%,硬化剂为浓度12%的NAHO水溶液,促进剂为工业硅酸钠,模数M=3.3,颜料0~1%。本发明复合造型材料可取代于传统的艺术造型材料石膏、水泥、粘土,适用于制造建筑装饰用的仿石艺术品、浮雕墙砖、雕塑、地砖等产品。本复合材料成本低、性能优于传统材料。
氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料的制备方法,本发明涉及一种氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料的制备方法,它为了解决现有的单一杂原子掺杂对介孔碳材料电容性能提高有限的问题。首先制备有序介孔二氧化硅模板(KIT‑6);通过纳米灌注法将蔗糖、磷酸和氨基硫脲混合溶液与KIT‑6分散液在40℃~60℃搅拌陈化10 h~14 h。将得到的糊状复合物放置于烘箱中于70℃~90℃下干燥10 h~14 h,最后置于管式炉中在高纯氮气下(氮气流速为50 mL/s)于700℃~900℃热解1~3 h,加热速率为2℃/min。碳化后的复合材料浸没于HF溶液中并搅拌以除去二氧化硅模板,抽滤,用超纯水和乙醇各洗涤,并干燥后得氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料(NPS‑OMC)。本发明通过模板采用纳米灌注制备氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料,该材料电极的比电容可以达到了343 F/g。
本发明公开了一种石墨烯纳米片粉体在MMA中均匀分散方法,石墨烯纳米片粉体0.03g,甲基丙烯酸甲酯9.5g,甲基丙烯酸二甲氨乙酯0.5g,偶氮二异丁腈0.05g,过氧化二苯甲酰0.006g,其中MMA、DMA使用前采用减压蒸馏方法纯化,其他试剂直接使用。第一步:石墨烯纳米片分散液的制备,称取0.03g石墨烯纳米片粉体、9.5g?MMA和0.5g甲基丙烯酸二甲氨乙酯置于单口瓶中,将其放入超声波清洗器中超声分散2h,得到石墨烯纳米片分散液。第二步:PMMA/石墨烯纳米复合材料的制备将石墨烯纳米片分散液转移至配有冷凝管、搅拌器和氮气入口的100mL三颈瓶中,加入0.05g偶氮二异丁腈,开动搅拌,升温至80℃,反应1h后降温至50℃,再加入0.006g过氧化二苯甲酰。
磷化聚苯胺‑二氧化硅接枝改性石墨烯/水性含环氧基硅树脂复合涂层的制备方法,涉及一种硅树脂复合防腐涂层的制备方法。目的是解决现有的复合涂层制备时改性石墨烯、聚苯胺在高分子树脂中的分散性差、工艺复杂、存在环境污染的问题。方法:通过共价键将二氧化硅锚定在氧化石墨烯表面制备氧化石墨烯‑二氧化硅复合材料,采用植酸作为改性剂,制备磷化聚苯胺‑二氧化硅接枝改性石墨烯复合材料并将与含环氧基水性硅树脂复合固化。本发明提高了石墨烯、聚苯胺的分散性,改善了复合涂层的疏水性,石墨烯和聚苯胺的协同作用发挥的更为明显,提高了水性涂层的防腐蚀性能。本发明适用于制备硅树脂复合防腐涂层的制备方法。
一种可降解的石墨烯复合电纺纤维膜的制备方法,它涉及一种制备纳米纤维膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有采用静电纺丝制备的纤维膜不可降解,力学性能差、使用的溶剂有毒和纤维膜的表面石墨烯/银复合材料分散不均匀的问题。方法一:将聚碳酸丁二醇酯、聚乳酸和石墨烯溶解到溶剂中,再加入改性组分,搅拌得到静电纺丝液;二、静电纺丝液进行静电纺丝,得到可降解的石墨烯复合电纺纤维膜。方法二:一、将聚碳酸丁二醇酯、聚乳酸和石墨烯/银复合材料溶解到溶剂中,再加入改性组分,搅拌得到静电纺丝液;二、静电纺丝液进行静电纺丝,得到可降解的石墨烯复合电纺纤维膜。本发明可获得一种可降解的石墨烯复合电纺纤维膜的制备方法。
泡沫镍上自组装石墨烯复合Ni/Cu硫化物电极的制备方法,本发明涉及一种直接将复合硫化物和氧化石墨烯直接沉积在泡沫镍上的制备方法,它为了解决现有制备金属硫化物/石墨烯复合材料泡沫镍电极时,复合材料涂抹到泡沫镍上压片容易脱落和涂抹不匀的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯并用乙二醇充分润湿,泡沫镍通过酸洗超声洁净;二、将氯化镍和氯化铜加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,得到混合分散液;三、将泡沫镍、乙二醇润湿氧化石墨烯和氯化镍铜甲酰胺分散液加入到晶化釜中,并加入硫脲,水热反应石墨烯复合Ni/Cu硫化物电极。本发明通过一次沉积得到NiS/CuS@rGO‑NF电极,该复合电极的比电容达到了841F/g。
核壳结构Co3O4‑CeO2@Fe3O4纳米晶的原位合成的制备方法,本发明涉及一种核壳结构Co3O4‑CeO2@Fe3O4纳米复合材料的原位合成制备方法,它为了解决现有制备的Co3O4‑CeO2复合氧化物材料中的粒径不均匀,难以回收以及重复使用效率较低的问题。制备方法:一、制备Fe3O4纳米晶十二烷基硫酸钠(SDS)分散液;二、将Co(NO3)3·6H2O和Ce(NO3)2·6H2O溶于二次蒸馏水中配制成钴铈混合液并与Fe3O4 SDS分散液充分混合;三、以SDS胶束为微反应器,利用表面活性剂的界面多重效应,原位合成核壳结构Co3O4‑CeO2@Fe3O4纳米晶,该纳米晶为核壳结构,内部为Fe3O4纳米粒子,外部为Co3O4‑CeO2复合氧化物,且粒径分布均匀,大约为50 nm。Co3O4‑CeO2@Fe3O4作为光催化剂,在紫外光下150 min活性藏青W‑B降解率为90%以上,且重复使用四次降解率均可达到90%。
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