一种可调控隔声峰值频率的半自动式薄膜声学超材料

    公开(公告)号:CN114038445B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202111357757.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种可调控隔声峰值频率的半自动式薄膜声学超材料。其由薄膜型声学超材料、轴向磁场以及控制电路部分组成。所述的薄膜型声学超材料由天然橡胶薄膜、两片钕铁硼磁铁、亚克力环形框架组成,钕铁硼磁铁吸附在薄膜两侧既可以作为可调控隔声峰值频率的半自动式薄膜声学超材料的中心质量块,又可以作为轴向磁场的受力物,向轴向磁场通入电流,通过控制电流强度来改变钕铁硼磁铁受力,进而改变薄膜预张力,实现该材料隔声峰固有频率的定向调节。控制电路部分有声级计传感器、显示屏、电位器组成,当隔声峰频率因材料疲劳发生偏移时,通过声级计传感器接收到型号在显示屏上观察到,通过电位器改变输入电流强度来实现半自动控制。

    一种电动汽车无线充电电磁场传能效率优化

    公开(公告)号:CN115610253A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211289556.8

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车无线充电电磁场传能效率优化,包括以下步骤:A、在电动汽车底部设置若干个标识部;在停车位地下安装液压升降平台,液压升降平台上铺设发射线圈,发射线圈上串联有可调电容,在铺设液压升降平台区域的外侧安装距离传感器;B、预先计算出线圈总互感值和系统谐振频率对应的最优传能效率;C、当待充电车辆驶入停车位后,根据线圈总互感理论值查询最优传能效率状态下与其对应的系统谐振频率;D、对发射线圈进行通电,计算充电的实际传能效率;E、若实际传能效率小于步骤C中所述最优传能效率的80%,对线圈总互感值和系统谐振频率进行调整;否则开始正式充电。本发明能够实现每辆电动车无线充电传能效率的快速优化。

    用于高效氧化单质汞的SCR催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104437529A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410734208.6

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于高效氧化单质汞的SCR催化剂及其制备方法,其中,该催化剂由活性组分、助剂和载体三部分组成,活性组分为CuCl2和V2O5的混合物,助剂为WO3,载体为:TiO2;催化剂质量以载体质量为基准,活性组分和助剂的质量分别占载体质量的1%-10%、1%-8%;在活性组分中,CuCl2与V2O5的质量比为1-10:10。本发明的有益之处在于:本发明的SCR催化剂对烟气中Cl含量依赖性较低,在保证较高的脱硝效率的同时,能够高效氧化单质汞;两种活性组分CuCl2和V2O5的有效配比,大大提高了催化剂对单质汞的催化氧化效率;本发明的SCR催化剂的制备方法,采用浸渍法,步骤简单,反应过程容易控制,稳定性好。

    一种铜铈基核壳催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119386879A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411398598.4

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种铜铈基核壳催化剂的制备方法,包括以下步骤:A、将Cu(NO3)2·3H2O放入乙醇水溶液中,然后加入TiO2、NaOH水溶液和葡萄糖水溶液,通过磁力搅拌实现溶液均匀混合和沉淀;B、将溶液进行抽滤和真空干燥,得到Cu2O‑TiO2样品;C、将Cu2O‑TiO2样品进行Mn掺杂处理;D、将掺杂处理后的Cu2O‑TiO2样品进行退火处理;E、将退火处理后的Cu2O‑TiO2样品加入乙醇水溶液中,然后依次加入NaCl水溶液和(NH4)2Ce(NO3)6乙醇溶液,通过磁力搅拌实现溶液均匀混合和沉淀;F、将步骤E所得溶液经离心分离和干燥,最后将干燥物进行煅烧,得到铜铈基核壳催化剂。本发明能够解决现有技术的不足,提高了催化剂对于单质汞和逃逸氨的协同氧化效果。

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