一种可防潮的水利水电配电箱

    公开(公告)号:CN221353510U

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202323402025.8

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本实用新型涉及水利水电配电箱领域,尤其涉及一种可防潮的水利水电配电箱。技术问题:在使用的过程中,水利水电配电箱多是采用单向限位结构进行放置保护作用,使其易于水汽发生附着,导致水利水电配电箱往往容易受潮的问题。技术方案:一种可防潮的水利水电配电箱,包括有电箱本体。本实用新型通过设置支撑防潮组件可以起到承重支撑作用,稳固整体装置,且可以对电器进行初步的保护和防潮,缓冲限位稳固组件可以对电器进行调节限位稳固放置,当受到外界碰撞时,可以及时进行缓冲减震处理,防止电器碰撞受到损坏,防潮散热组件可以箱内进行防潮保护,同时可以将对电器工作时产生的热量进行散热处理。

    一种变电站内GIS设备可伸缩的支撑装置

    公开(公告)号:CN217882566U

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202221498099.9

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: H02B13/035 H02B1/50 H02B7/00

    摘要: 实用新型涉及电力检修器材技术领域,具体为一种变电站内GIS设备可伸缩的支撑装置。包括预制支撑块、固定支撑板、支撑螺杆、支撑基础,所述固定支撑板固定在预制支撑块上表面;所述支撑螺杆贯穿固定支撑板以及支撑基础的底板,支撑基础的底板上下两侧以及固定支撑板的上下两侧均设有螺母,螺母与支撑螺杆配合,且支撑螺杆设有四个;所述固定支撑板上部设有连接套,连接套内通过轴承连接有驱动块,驱动块内设有丝杠,丝杠贯穿驱动块,且驱动块内设有与丝杠的内螺纹。本实用新型是一种制作简单、安装方便且安全可靠的变电站内GIS设备可伸缩的支撑装置。

    一种具有警示功能的水利水电水位标杆

    公开(公告)号:CN221594017U

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202323380686.5

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: G01F23/04

    摘要: 本实用新型涉及水位标杆技术领域,尤其涉及一种具有警示功能的水利水电水位标杆,技术问题:现有的水位标杆并不具备调节自身长度的能力,导致其适用范围有限;技术方案:一种具有警示功能的水利水电水位标杆,包括有标杆本体、升降机构、警示机构、驱动组件、浮动组件、清洁机构;本实用新型通过给标杆本体增加更改高度的升降机构与用来调节升降机构高度的驱动组件,使标杆本体能够进行高度调节,适用的范围得以扩大,防止固定高度的标杆本体在水位超过标杆时失去作用,以解决现有的水位标杆并不具备调节自身长度的能力,导致其适用范围有限的问题。

    一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法

    公开(公告)号:CN109225131A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811065309.3

    申请日:2018-09-13

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法,首先将一定体积浓度的氨水、无水乙醇和去离子水混合;将混合溶液置于磁力搅拌器上搅拌;再向混合溶液中加入一定体积的正硅酸乙酯,继续置于磁力搅拌器上,使溶液充分搅拌,此时二氧化硅球体制备完成。将盐酸多巴胺固体配制成一定浓度的溶液,并将该溶液逐滴加入上述混合溶液中,并置于磁力搅拌器上搅拌;然后将反应完成的溶液用高速离心机离心分离、洗涤后,将固体置于干燥箱中干燥;再将固体在氮气环境下高温煅烧后,置于一定浓度的氢氟酸中蚀刻;最后再将蚀刻后的固体洗涤、干燥后即可得到氮掺杂纳米中空碳球。该制备方法简单,可操作性强,无污染,材料具有多孔性、丰富的孔道和比表面积大等优点,可作为电极材料应用于超级电容器中,同时可作为吸附剂用于吸附双酚A,体现了材料的多功能性。

    一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106517157A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610958542.9

    申请日:2016-10-28

    发明人: 张一梅 王飞 朱浩

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用;将纳米纤维素与氧化石墨烯以及氨基化合物混合,利用水热法制备出复合水凝胶;再通过冷冻干燥以及高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶。优点:1)纳米纤维素具有较高的比表面积;2)采用水热法,氧化石墨烯与纳米纤维素自组装形成多孔水凝胶;3)通过冷冻干燥和碳化处理,将纳米纤维素转化为碳纳米纤维,碳纳米纤维具有优良的导电性和稳定性,且与其他碳纳米管类材料相比较,碳纳米纤维的成本低,应用前景更广泛;4)制备的气凝胶具有优良的电化学性能,比电容可以达到289F/g,在经过5000次充放电循环后其电容保留率能够达到90%,可以用作超级电容器电极材料。