一种超疏水超亲油镀镍碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN111228858B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202010097501.1

    申请日:2020-02-17

    IPC分类号: B01D17/022

    摘要: 本发明属于功能性材料技术领域,涉及一种超疏水超亲油镀镍碳纤维的制备方法。该方法通过预处理、电镀镍和氟化工艺在碳纤维表面镀上一层金属镍,并使其具有超疏水性能。预处理:丙酮法去胶,酸碱液高温除油,再对碳纤维表面进行粗化,使其表面呈现出粗糙的微观结构,最后中和;电镀镍:将分散后的碳纤维浸入含镍离子的溶液中,固定在直流电源阴极,与阳极镍板平行对称放置;氟化:将镀镍后的碳纤维浸泡在氟硅烷乙醇溶液中。超疏水超亲油镀镍碳纤维对水的接触角大于150°,对油的接触角小于10°。本方法具有简单易操作、低成本等优点,可有效地实现各种油水混合物的高纯度分离。

    一种基于AP聚类算法的电网分区与电网关键断面识别方法

    公开(公告)号:CN114977185A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210569403.2

    申请日:2022-05-24

    IPC分类号: H02J3/06 G06K9/62 G06Q50/06

    摘要: 一种基于AP聚类算法的电网分区与电网关键断面识别方法,根据电力系统结构确定电网拓扑结构图,并求得各节点间的电气距离;然后综合考虑各支路的输电介数以及支路潮流,并利用Dijkstra算法构建相似度矩阵,采用AP聚类算法完成电网分区;另外,本发明还根据输电断面的潮流情况以及安全裕度提出一种关键度指标,该指标可以较好的体现电网中的脆弱环节以及电网中承担主要输电作用的传输通道,最后根据此指标对各个输电断面的关键度指标进行排序,从而挖掘制约电网输电通道传输效率的关键断面;本发明基于AP聚类算法实现电网分区,考虑了断面的关键度,并给出一种电网关键断面自动识别方法,具有关键断面检测精准、节约运行时间的优点。

    一种双力源大推力矢量测量装置

    公开(公告)号:CN105043607A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510408938.1

    申请日:2015-07-13

    IPC分类号: G01L1/16

    摘要: 本发明公开了一种双力源大推力矢量测量装置。该双力源大推力矢量测量装置包括加载台架、力源发生装置、标准力传感器、拉杆、测力仪底板、传感器、测力仪上板、转接架、模拟加载法兰。本发明适用于航天、重工以及精密加工过程中双力源加载状态下矢量力的测量。模拟加载装置可以模拟双力源的加载状态,通过标准力传感器的校准将力值稳定在固定值,调试测力仪将灵敏度调到需要的状态。真实加载时力源通过转接架连接到测力仪上,通过一定的测试手段可以测量出加载力的大小、方向和作用点。本发明测试精度高,设备刚度大,固有频率高。

    双力源推力矢量测试转接标定架

    公开(公告)号:CN105004475B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510409302.9

    申请日:2015-07-13

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种用于连接力发生装置与测力仪的双力源推力矢量测试转接标定架,应用于推力测试系统中,特别涉及火箭推力测试系统。该发明由转接端、加载法兰、标定法兰以及安装螺栓等组成。两个转接端采用了并联式结构,两个转接端利用圆环式结构连接在一起,圆环式结构与连接板用筋焊接在一起,在两个转接端上分别设计一个起吊孔,可以用来测力源跨度很大的两个点。本发明的优点是转接架整体采用整体式结构,刚度较高,固有频率高,有利于提高动态测量精度,而且整体采用中空前凸的轮辐式结构,减少了自身重量,为标定装置提供了安装调试空间,结构简单,装调方便。

    双力源推力矢量测试转接标定架

    公开(公告)号:CN105004475A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510409302.9

    申请日:2015-07-13

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种用于连接力发生装置与测力仪的双力源推力矢量测试转接标定架,应用于推力测试系统中,特别涉及火箭推力测试系统。该发明由转接端、加载法兰、标定法兰以及安装螺栓等组成。两个转接端采用了并联式结构,两个转接端利用圆环式结构连接在一起,圆环式结构与连接板用筋焊接在一起,在两个转接端上分别设计一个起吊孔,可以用来测力源跨度很大的两个点。本发明的优点是转接架整体采用整体式结构,刚度较高,固有频率高,有利于提高动态测量精度,而且整体采用中空前凸的轮辐式结构,减少了自身重量,为标定装置提供了安装调试空间,结构简单,装调方便。