一种基于纳米摩擦发电的圆台形摆动风力发电装置

    公开(公告)号:CN113090451A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110487546.4

    申请日:2021-04-30

    摘要: 本发明涉及一种基于纳米摩擦发电的圆台形摆动风力发电装置,该装置包括圆台形风能捕捉部件、圆台形摩擦发电部件以及轴承部件。其中,所述圆台形风能捕捉部件随风晃动,绕轴承部件的旋转中心点旋转,并与圆台形摩擦发电部件发生反复的接触分离,摩擦发电部件受到底部弹簧约束产生摆动,发生摩擦电荷转移,从而将风能转变为电能。本发明所述的圆台形摆动风力发电装置与现有风能收集摩擦发电装置相比,具有安装方便、体积小、占地面积小、风能利用率高、发电效率高的特点。同时,相比于传统螺旋桨式风力发电机,本发明所述的发电装置不会造成野生鸟类伤亡。

    一种镍包覆六方氮化硼纳米片复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN109807324B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910084610.7

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: B22F1/02 C23C18/18 C23C18/34

    摘要: 本发明涉及一种镍包覆六方氮化硼纳米片复合粉体的制备方法。该方法包括BNNS粉体的分散、敏化、活化、化学镀及后处理,制得镍包覆六方氮化硼纳米片复合粉体。其中,所述化学镀过程分两个阶段进行,在85‑90℃下的高温阶段和在50‑60℃下的低温阶段。分两次加入化学镀所需用量的水合肼。本发明制备的BNNS@Ni复合粉体中的Ni粒子大小一致,均匀地包覆在BNNS表面,与BNNS的结合力较强。本发明的制备方法操作简便,成本低;并且不需要高温加热或在危险气体中煅烧,无放射性物质,操作安全性高。

    一种粒径可控的纳米氟化钙颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107697941B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710964009.8

    申请日:2017-10-17

    IPC分类号: C01F11/22 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种粒径可控的纳米氟化钙颗粒及其制备方法,该制备工艺采用质子溶剂乙醇,水和非质子溶剂二甲苯作为溶剂,以聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂材料,取硝酸钙和氟化铵为反应原材料,控制相应工艺条件,控制溶液的组分配比,在超声和搅拌协同作用的条件下,通过直接沉淀法制备纳米氟化钙颗粒。本发明所制备的纳米颗粒尺度均一,可控制粒径尺度达到5至40纳米,结晶度高,纯度高,分散性优异,可应用范围广,本发明具备成本低,制备工艺简单等特点。

    一种镍包覆六方氮化硼复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106623908B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710108039.9

    申请日:2017-02-27

    IPC分类号: B22F1/02 C23C18/34 C23C18/18

    摘要: 本发明涉及一种镍包覆六方氮化硼复合粉体的制备方法,该方法包括:将h‑BN粉体加入敏化液中,超声条件下进行敏化;将敏化后的h‑BN粉体加入活化液中,超声条件下活化处理,分离、干燥得到活化的h‑BN粉体;将活化后的h‑BN粉体加入pH值为11‑12的化学镀液中,恒温水浴施镀;清洗、干燥后得到h‑BN@Ni复合粉体。本发明制备的h‑BN@Ni复合粉体包覆效果好,分散性好,添加应用到金属基和陶瓷基固体自润滑复合材料中,可使固体自润滑复合材料的抗弯强度、硬度和断裂韧性同时得以提高。本发明方法的设备简单,操作简便,安全性高,成本低。

    一种测试铣削切削温度的装置及方法

    公开(公告)号:CN107914184A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201810005007.0

    申请日:2018-01-03

    IPC分类号: B23Q17/09

    CPC分类号: B23Q17/0985

    摘要: 本发明公开了一种测试铣削切削温度的装置及方法,属于铣削切削温度的测试领域,要解决的技术问题为现有铣削切削温度测量不易操作且测量准确性差;其结构包括温度采集系统、试件以及主要由车架和装配在车架上的车刀组成的车床,试件为花键型试件,试件可旋转的装夹在车架上并位于车刀的刀尖处,车刀能够通过车削的方式模拟铣削对试件进行车削加工,车刀上靠近刀尖处设置有热电偶,热电偶连接至温度采集系统。其方法为基于一种测试铣削切削温度的装置通过车削代替铣削的方式进行铣削切削温度测试。

    一种氧化铝包覆氟化钙的复合纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107827468A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711043777.6

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: C04B35/628 C04B35/63

    摘要: 本发明公开了一种氧化铝包覆氟化钙的复合纳米颗粒及其制备方法,包括如下步骤:1)将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇按一定比例混合,并在搅拌条件下加入二甲苯,混合均匀后,分为两份,分别为B溶液和C溶液;2)将纳米氟化钙粉体搅拌条件下加入到B溶液中,分散均匀,得到B’溶液;并将硝酸铝加入到所述C溶液中,混合均匀,得到C’溶液;3)将所述B’溶液和C’溶液混合后,向其中缓慢加入氨水与乙醇的混合液,至溶液的pH值为7~12,持续搅拌至反应结束,将所得产物静置陈化,将固体产物离心分离后,加热脱水,制得氧化铝包覆氟化钙的纳米复合材料。本发明的制备方法具有工艺简单,成本低廉的特点,所制备的纳米复合粉体分散性较好,包覆效果较好,包覆率较高,粒径尺度均一,较好的改善了氟化钙颗粒的表面特性。

    一种粒径可控的纳米氟化钙颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107697941A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710964009.8

    申请日:2017-10-17

    IPC分类号: C01F11/22 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种粒径可控的纳米氟化钙颗粒及其制备方法,该制备工艺采用质子溶剂乙醇,水和非质子溶剂二甲苯作为溶剂,以聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂材料,取硝酸钙和氟化铵为反应原材料,控制相应工艺条件,控制溶液的组分配比,在超声和搅拌协同作用的条件下,通过直接沉淀法制备纳米氟化钙颗粒。本发明所制备的纳米颗粒尺度均一,可控制粒径尺度达到5至40纳米,结晶度高,纯度高,分散性优异,可应用范围广,本发明具备成本低,制备工艺简单等特点。