双层整距绕组无铁心直线永磁同步电机

    公开(公告)号:CN111934461A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010800066.4

    申请日:2020-08-11

    摘要: 双层整距绕组无铁心直线永磁同步电机,涉及电机领域。本发明是为了解决现有双边次级无铁心结构直线永磁同步电机采用整数槽单层绕组,线圈的两个有效边在同一平面内,线圈端部重叠,绝缘特性差;以及绕组完全封装在导热系数低的环氧树脂里,散热性能差的问题。本发明采用双层整距绕组,提高了绕组因数和推力密度,降低了电机推力波动和次级永磁体涡流损耗,实现了线圈端部非重叠,提高了绕组绝缘性能。采用线圈端部直接液体冷却,提高了电机的冷却能力及输出能力。绕组基板采用高强度材料,提高了电机初级结构强度和电枢线圈排列精度。通过合理设计绕组端部附近次级铁心尺寸,增大了绕组漏抗,降低了电流谐波,减小了次级永磁体涡流损耗。

    还原诱导法制备可重复利用的多孔SERS金属基底的方法及其应用

    公开(公告)号:CN110907428A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911320058.3

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: G01N21/65 B82Y40/00

    摘要: 还原诱导法制备可重复利用的多孔SERS金属基底的方法及其应用,本发明涉及一种多孔金属材料的制备方法及其应用,它为了解决现有SERS基底制备方法比较复杂,且制备的SERS基底无法重复利用的问题。制备方法:一、获取氧化物金属材料前驱体;二、配制混合还原溶液:以水为溶剂,溶质包括NaBH4、NaOH和聚乙二醇4000;三、将氧化金属材料前驱体放入混合还原溶液中进行还原诱导多孔化处理。本发明通过NaBH4的还原性,使氧化金属快速与还原溶液发生化学反应,去除氧组分,进而形成微纳米多孔结构。将制备的多孔金属应用于SERS,实现了单分子级别的高性能SERS增强以及多次重复利用,可靠且经济,有较高商业价值。

    一种低温好氧颗粒污泥脱氮除磷特性快速恢复的方法

    公开(公告)号:CN101817585B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201010156729.X

    申请日:2010-04-27

    IPC分类号: C02F3/12

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 一种低温好氧颗粒污泥脱氮除磷特性快速恢复的方法,它涉及一种好氧颗粒污泥快速恢复的方法。它解决了采用现有技术对保存后的好氧颗粒污泥进行处理,存在恢复过程慢,且恢复后的好氧颗粒污泥在低温下使用时对COD、氮和磷的同步去除率低的问题。方法:一、取反应器中好氧颗粒污泥,沉淀后弃上清液,加基质溶液,保存于4℃冰箱中,得低温保存的好氧颗粒污泥;二、将低温保存的好氧颗粒污泥放回反应器中进行恢复,即完成。本发明对低温好氧颗粒污泥脱氮除磷特性恢复过程快,且快速恢复后的低温好氧颗粒污泥对COD、氮和磷的同步去除率高,效果好,其COD,NH4+-N和PO43--P去除率分别达到94.5%,97.0%和93.1%。

    丁酸氧化产氢产乙酸优势菌群的分离方法

    公开(公告)号:CN101724595A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910312918.9

    申请日:2009-12-31

    IPC分类号: C12N1/20 C12R1/01

    摘要: 丁酸氧化产氢产乙酸优势菌群的分离方法,它涉及一种产氢产乙酸菌的分离方法。它解决了现有分离方法存在分离困难及培养出的产氢产乙酸菌产氢率低的问题。分离方法:一、对厌氧活性污泥进行初步驯化;二、制菌悬液A;三、富集后菌悬液;四、将富集后菌悬液再次富集培养;五、制丁酸氧化产氢产乙酸菌和产甲烷菌的复合菌群;六、制丁酸氧化产氢产乙酸菌群;七、将丁酸氧化产氢产乙酸菌群转接丁酸培养基中进行振速培养;八、重复步骤七3~6次,即可分离。本发明的方法分离容易,操作简单,分离出优势菌群的产氢率约为现有产氢菌产氢率的7~10倍。本发明优势菌群既可以降解较高浓度丁酸,并可以有效提高高浓度有机废水的处理效能。

    一种促进电催化硝酸根还原耦合反应的P/Fe-NPC催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118007179A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410214420.3

    申请日:2024-02-27

    摘要: 一种促进电催化硝酸根还原耦合反应的P/Fe‑NPC催化剂的制备方法和应用,它属于电催化的制备领域。本发明的目的是要解决现有制备环己酮肟(CHO)的方法存在产生大量副产物、制备成本高、设备难以维护的问题。本发明合成了适用于NO3‑还原的电催化剂,经系统电化学测试以及对产物进行定性定量分析,能够实现CHO选择性合成的高性能催化剂,进而通过设计新型催化反应体系,进一步提高电催化合成CHO的实际应用潜力,实现环己酮肟的绿色合成。本发明以电能作为反应驱动力,直接以水作为氢源,避免了还原剂的使用,降低了使用与设备运营维护成本;以废水中的污染物(如NO3‑和NO2‑)作为氮源,减少了水体中硝酸盐的污染。

    双层整距绕组轴向磁场永磁同步电机

    公开(公告)号:CN111953109B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202010800088.0

    申请日:2020-08-11

    摘要: 双层整距绕组轴向磁场永磁同步电机,涉及电机领域。本发明是为了解决现有三相整数槽单层绕组线圈两个有效边在同一平面内绝缘特性差,分数槽集中绕组的绕组因数小、转矩密度低,电枢磁动势谐波含量高、转子永磁体涡流损耗大,绕组封装在导热系数低的环氧树脂里、散热性差、导致定子结构强度降低的问题。本发明定子的绕组基板为圆环形,绕组线圈为环扇形,多个绕组线圈均套在绕组基板上,使得绕组线圈的两个有效边分别位于绕组基板的两侧,多个绕组线圈沿绕组基板的周向均匀排列,绕组线圈环面与绕组基板环面之间夹角为锐角,绕组线圈节距等于极距。

    一种高速飞行器在等离子鞘套影响下的信号传输模拟方法

    公开(公告)号:CN116827464A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310507206.2

    申请日:2023-05-06

    IPC分类号: H04B17/391 G08C17/02 G08G5/00

    摘要: 一种高速飞行器在等离子鞘套影响下的信号传输模拟方法,本发明涉及无线通信领域,是为了模拟高速飞行器在等离子鞘套影响下的信号传输问题。本发明首先采用双指数模型来模拟高速飞行器的等离子体鞘套电子密度分布;然后采用这个模型研究等离子体的参数对衰减的影响,使用等效波阻抗法进行分层分析,将等离子体按照厚度进行分层,每层的厚度足够薄,以保证等离子体在每层内的电磁特性基本一致;研究不同等离子体参数等离子体碰撞频率对信号传输衰减的影响。本发明适用于模拟等离子鞘套对电磁波的影响。

    惯性储能直线电磁加速系统

    公开(公告)号:CN111900828B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202010800440.0

    申请日:2020-08-11

    摘要: 本发明的惯性储能直线电磁加速系统涉及一种电机,目的是为了克服现有直线电磁加速系统的功率变换器及切换开关的容量大、体积大、可靠性差以及增加能量传递过程中的损耗的问题,包括一个惯性储能飞轮脉冲发电机、一个直线感应电机和一个切换开关单元;惯性储能飞轮脉冲发电机的输出功率绕组的数量为1套;直线感应电机的初级沿运动方向分为n段;n为正整数;每段初级上均设有一个初级功率绕组;惯性储能飞轮脉冲发电机的输出功率绕组通过切换开关单元同时与直线感应电机的各段初级的初级功率绕组电气连接。

    一种金属有机骨架材料Ni基MOF-74的制备及其应用

    公开(公告)号:CN114716686B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210359677.9

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: C08G83/00 G01N21/25 G01N21/55

    摘要: 一种金属有机骨架材料Ni基MOF‑74的制备及其应用,它要解决现有CO2传感器检测量程小、制备过程繁琐、测试复杂的问题。制备:一、预处理ITO玻璃;二、以DMF为溶剂配制Ni(NO3)2·6H2O和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液;三、制混合溶液,放入ITO玻璃,反应釜内反应,得Ni基MOF‑74。应用:用于CO2气体探测器的制备,以进行CO2的全浓度检测。本发明中Ni基MOF‑74的微孔结构和高比表面积为吸附CO2提供了保障。制备成CO2气体探测器具有对CO2检测范围宽的优点,可进行CO2的全浓度检测,检查过程简单易操作,成本低、工艺简单,适合工业化生产。本发明制备Ni基MOF‑74应用于CO2气体探测器。

    储能用永磁同步发电电动机系统及其多功能控制方法

    公开(公告)号:CN115764943A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211461344.3

    申请日:2022-11-21

    摘要: 储能用永磁同步发电电动机系统及其多功能控制方法,属于电机领域。解决了现有传统的电力储能系统通过逆变器实现并网,该种借助逆变器的并网方式容易引入谐波、对电网影响大、且不能对电网进行转动惯量支撑、以及不适用新能源发电应用的问题;本发明储能系统中电机在并网运行状态下,并网绕组始终与三相电网保持导通;当储能系统进行能量存储时,双绕组永磁同步电机运行于电动机状态和/或调相机状态;当储能系统进行能量释放时,双绕组永磁同步电机运行于发电机状态和/或发调相机状态;当储能系统不进行机电能量转换时,双绕组永磁同步电机运行于调相机状态。本发明在重力储能、压缩空气储能、浮力储能、抽水蓄能系统中具有良好的应用前景。