一种机械零件缺陷检测视觉装置

    公开(公告)号:CN116609356A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310651158.4

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: G01N21/952 G01N21/01

    摘要: 本发明属于机械零件缺陷检测视觉装置领域,具体的说是一种机械零件缺陷检测视觉装置,包括支撑架,支撑架上安装CCD相机,支撑架上旋接两组带轮,两组带轮上套设同步带,同步带连接拨料机构,拨料机构右上方设置下料机构,拨料机构包括:旋接套,旋接套固定在同步带上,旋接旋接套的承接块,固定连接承接块的壳架,以及,固定在壳架端部的三组拨料爪,下料机构包括:下料架,下料架上端固定连接支撑架,旋接在下料架下端的轴一,根据结果控制另一组电机驱动轴一连同分料盒对应的盛料盒方向转动,使零件通过盛料盒滚落到盛料盒内,在将盛料盒转为初始水平状态,循环重复上述过程,从而实现自动对零件取料以及良次品分类的功能。

    一种超级电容器用黑色Ti-P-O纳米管阵列电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114843119A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210469761.6

    申请日:2022-04-30

    摘要: 本发明涉及一种超级电容器用黑色Ti‑P‑O纳米管阵列电极材料的制备方法,具体包括以下步骤:将打磨好的钛片放入含氟化铵的乙二醇水溶液中进行阳极氧化,使其表面原位生长具有高比表面积的TiO2纳米管阵列。将制备的钛基纳米管阵列和次亚磷酸钠放入管式炉中,在真空低氧条件下共同热处理得到黑色Ti‑P‑O纳米管阵列。本发明通过一步气相磷化处理的方式,在钛氧化物纳米管中进行P5+掺杂的同时在其表面自掺杂Ti3+/氧空位。体相P5+掺杂协同表面Ti3+/氧空位自掺杂可大大提升导电性并促进电荷传输效率,表现出优秀的面电容特性。此外,该黑色Ti‑P‑O纳米管阵列电极材料在制备过程中具有操作简单、成本低廉等优点,在电化学储能领域表现出良好的应用前景。

    磁流变弹性体半月板
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114767345A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210270787.8

    申请日:2022-03-18

    IPC分类号: A61F2/38

    摘要: 本发明提供了一种磁流变弹性体半月板,包括类半月板磁流变弹性体、外磁场线圈、振动感应器、绑腿主体以及处理器系统;类半月板磁流弹性体,用于通过微创手术放置到已损坏的原生半月板处;外磁场线圈,设置在绑腿主体上;绑腿主体,用于穿着在人体膝盖处;振动感应器,安装在绑腿主体上,用于采集人体运动时产生的振动信号;处理器系统,安装在绑腿主体上,用于获取振动信号,并根据振动信号控制外磁场线圈的磁场,进而使类半月板磁流变弹性体满足运动需求。本发明使用磁流变弹性体代替人体原生半月板,使得人体在半月板损伤后减少出现肌肉萎缩和两骨撞击的压力,从而增加关节的稳定性和产生起缓冲震荡的作用。

    一种混晶相铌掺杂二氧化钛纳米管阵列光阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN113355694A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110632720.X

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明提供了一种混晶相铌掺杂二氧化钛纳米管阵列光阳极的制备方法,具体包括以下步骤:Ti‑Nb合金经阳极氧化后再进行晶化处理,即得混晶相铌掺杂二氧化钛纳米管阵列光阳极;其中,所得混晶相铌掺杂二氧化钛纳米管阵列光阳极的相结构为包括锐钛矿晶型结构和金红石晶型结构的混晶相。本发明一种混晶相铌掺杂二氧化钛纳米管阵列光阳极的制备方法,工艺简单、安全、可靠,制备过程中所需原料来源广泛、成本低、无毒无害,制备过程所需设备投入低,大大降低了混晶相铌掺杂二氧化钛纳米管阵列光阳极的制备成本,通过本发明中的制备方法获得了一种价格廉价、环境友好同时具有优异的光阳极稳定性及光电催化性能的光阳极材料。

    一种双缺陷介导的催化储能用镍钴硫电极的制备方法

    公开(公告)号:CN118866566A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410850691.8

    申请日:2024-06-28

    发明人: 董振标 李晋 舒祥

    摘要: 本发明涉及一种双缺陷介导的催化储能用镍钴硫电极的制备方法,包括如下:S1:将镍源硝酸镍,钴源硝酸钴依次倒入烧杯混合,搅拌,在搅拌过程中加入硫源硫脲,得前驱体溶液;S2:将预处理好的泡沫镍浸到S1得到的前驱体溶液水热反应,待冷却到自然室温、洗涤、干燥后得到NiCo2S4@NF复合电极材料;S3:通过磷源将NiCo2S4@NF复合电极材料进行磷化。与现有技术相比,本发明涉及一步磷化引入体相磷掺杂和表面硫缺陷,该双缺陷工程介导的P‑NiCo2S4‑x电极表现出优秀的催化储能特性。析氢性能在10mA cm‑2下的过电位为240mV,塔菲尔斜率为147mV/dec;析氧性能在50mA cm‑2下的过电位为416mV,塔菲尔斜率为136mV/dec。此外,在1A g‑1下,比电容可达2632.5F g‑1。该电极在催化水解和超电领域具有良好应用前景。

    一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114724867B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210236381.8

    申请日:2022-03-11

    摘要: 本发明涉及一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将镍源、第一钴源、氟化铵、尿素配制成前驱液,将泡沫镍与前驱液混合并进行水热反应,得到镍钴前驱体;再将镍钴前驱体与硫化剂进行水热反应,得到镍钴硫化物;之后将第二钴源、铜源、硫脲溶于水中,得到电沉积液,并对镍钴硫化物进行电沉积,即得到NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料。与现有技术相比,本发明所制备的NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料具有优异的电化学性能,其比电容能达到542.5F g‑1,是NiCo2S4电极材料的1.61倍。

    一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114724867A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210236381.8

    申请日:2022-03-11

    摘要: 本发明涉及一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将镍源、第一钴源、氟化铵、尿素配制成前驱液,将泡沫镍与前驱液混合并进行水热反应,得到镍钴前驱体;再将镍钴前驱体与硫化剂进行水热反应,得到镍钴硫化物;之后将第二钴源、铜源、硫脲溶于水中,得到电沉积液,并对镍钴硫化物进行电沉积,即得到NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料。与现有技术相比,本发明所制备的NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料具有优异的电化学性能,其比电容能达到542.5F g‑1,是NiCo2S4电极材料的1.61倍。