一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118888766A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411143423.9

    申请日:2024-08-20

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/86 H01M8/18

    摘要: 本发明涉及碳气凝胶技术领域,具体公开了一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及其应用,本发明以天然纸浆为前驱体,通过溶胶‑凝胶法制备纤维素水凝胶,浸渍氯化铁后冷冻干燥,最后置于管式炉中热解,得到磁性纤维素碳气凝胶(CA@Fe3O4)复合材料。本发明制备的磁性纤维素碳气凝胶具有高比表面积、良好的导电性和优异的生物相容性等特性,用于微生物燃料电池阳极,可满足具备降解甲硫醚效果的同时,将化学能转化为电能,实现有机物质的可再生利用。

    一种低压空气开关自动装配生产线

    公开(公告)号:CN107378476B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201710605330.7

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: B23P21/00 B25J9/16

    摘要: 一种低压空气开关自动装配生产线,包括传送带和沿着传动带依次分布的分拣工位、装配工位、压盖工位和搬运工位,分拣工位包括并联机器人、智能相机、分拣光电传感器和分拣固定装置;装配工位包括两台六自由度垂直关节装配工业机器人、装配光电传感器和装配固定装置;压盖工位包括SCARA机器人、压盖光电传感器和压盖固定装置,搬运工位包括六自由度垂直关节协作搬运机器人和搬运光电传感器。本发明设计合理、结构简单、能够实现低压空气开关自动装配功能,减少人力资源使用、减轻劳动强度、提高生产效率、提升产品合格率和保证产品质量。

    一种用于处理烟气中二氧化碳的多级分相工艺方法

    公开(公告)号:CN113350973B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110772187.7

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明提供了一种用于处理烟气中二氧化碳的多级分相工艺方法,所述方法为:采用相变吸收剂吸收CO2后形成液‑液分相,分离一部分CO2富集相之后,将剩余的吸收液输送至下一级吸收塔捕集CO2,以此为一级吸收‑分相过程,反复进行多次,每一级分离出来的CO2富集相合并后送往解吸塔再生;通过多级分相工艺,CO2富集相及吸收液总粘度将大幅下降,同时在某些特定负载下,CO2吸收速率也将得到提升,该多级分相工艺可使得CO2吸收剂的粘度降低10~50%,且CO2吸收速率可提高8~67%,将有效推动相变吸收剂工业应用的进展。

    一种固定化碳酸酐酶及其制备与在捕集烟气中二氧化碳的应用

    公开(公告)号:CN109517816B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811385375.9

    申请日:2018-11-20

    摘要: 本发明公开了一种固定化碳酸酐酶及其制备与在捕集烟气中CO2的应用,所述固定化碳酸酐酶按如下方法制备:将六水合硝酸锌水溶液滴加至2‑甲基咪唑水溶液中,在30‑40℃下搅拌5‑6min,再加入碳酸酐酶溶液,继续搅拌20‑25min,反应结束后,离心,沉淀用去离子水洗涤,得到固定化碳酸酐酶;本发明利用固定化碳酸酐酶颗粒强化有机胺溶液吸收‑解吸燃煤电厂烟气中CO2,在同等条件下提高了CO2吸收速率和吸收容量,吸收速率可达到传统MEA工艺的80‑90%,吸收容量提高了40‑60%,显著地提升了经济效益和社会效益。

    一种双机械臂配合工作的低压空气开关自动装配系统及方法

    公开(公告)号:CN107393743B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710605365.0

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: H01H11/00

    摘要: 一种双机械臂配合工作的低压空气开关自动装配系统,包括用于传送零件托盘的传送带、用于分别夹取接线端子和静态触头组金属片并装配完成后放入空气开关指定位置的两台六自由度垂直关节工业机器人、用以检测零件托盘是否到达装配工位的光电传感器和用以将零件托盘定位在装配工位的固定装置,所述两台六自由度垂直关节工业机器人、所述光电传感器和固定装置位于所述传动带装配工位的一侧;以及提供一种双机械臂配合工作的低压空气开关自动装配方法。本发明设计合理、结构简单、能够实现低压空气开关自动装配功能,减少人力资源使用、减轻劳动强度、提高生产效率、提升产品合格率和保证产品质量。

    一种基于机器人视觉伺服的低压空气开关零件分拣系统及方法

    公开(公告)号:CN107344171A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710605308.2

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: B07C3/06 B07C3/14

    摘要: 一种基于机器人视觉伺服的低压空气开关零件分拣系统,包括并联机器人、图像采集与图像处理模块、通讯网络模块和定位夹紧模块,所述并联机器人的动作端位于传送带分拣工位的上方,所述图像采集与图像处理模块包括光源、镜头、相机以及用于根据拍摄图像确定零件托盘上工件的实时位置的图像处理单元,所述相机的视觉范围覆盖所述传送带分拣工位;所述定位夹紧模块包括用以检测零件托盘是否到达分拣工位的光电传感器和用以将零件托盘定位在分拣工位的固定装置。以及提供一种基于机器人视觉伺服的低压空气开关零件分拣方法。本发明提高了工作精度且具有较高的智能性,解决了上述使用传统示教方法带来的问题,提高了生产效率和产品质量。

    非金属元素体相-界面双重掺杂的二氧化碳电催化材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118531435A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410670160.0

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: C25B11/091 C25B3/03 C25B3/26

    摘要: 本发明公开了一种非金属元素体相‑界面双重掺杂的二氧化碳电催化材料的制备方法及应用,首先在制备氧化亚铜过程中加入硼酸,碱性条件下硼元素被复合至产物中,得到体相硼掺杂的氧化亚铜前驱体;再对前驱体进行真空等离子体处理优化其表面,利用氩气将高温挥发的硼掺杂源不断带入反应腔室,再利用等离子体使硼活性粒子轰击材料表面促使硼原子与铜原子成键,硼原子占据部分氧原子位置而均匀稳定掺入材料,且短时间内能进一步提高硼元素掺杂量,实现了硼掺杂氧化亚铜电催化剂的体相‑界面双重优化,制备了较高硼掺杂量的电催化材料。本发明催化剂对于CO2RR转化为C2H4具有优异的选择性,有利于C2+产物的生成。

    一种基于机器学习和量子化学计算的相变吸收剂筛选方法

    公开(公告)号:CN116230115B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211608381.2

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明公开了一种基于机器学习和量子化学计算的相变吸收剂筛选方法,包括:获取关于活化剂的物化性质数据,搜集目标气体的吸收性能的所有性能指标,输入到计算机中,选择XGBoost算法来构建机器学习模块,把SHAP值作为输出模块,利用SHAP方法对模型进行解释;机器学习过程可以计算每个输入性质的SHAP值,SHAP值有正有负,正值为正贡献,负值为负贡献,其绝对值反映某一吸收性能的贡献程度特征,绝对值越大,说明贡献程度越高。通过上述输出结果,建立性质与性能的评价系统。基于此,可以快速定位影响某一CO2吸收性能最大的性质,并利用正负性准确判断性质模块和性能模块的关系,从而在后期工作中高效筛选出目标相变吸收剂,实现新型相变吸收剂的开发。

    一种基于机器学习和量子化学计算的相变吸收剂筛选方法

    公开(公告)号:CN116230115A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211608381.2

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明公开了一种基于机器学习和量子化学计算的相变吸收剂筛选方法,包括:获取关于活化剂的物化性质数据,搜集目标气体的吸收性能的所有性能指标,输入到计算机中,选择XGBoost算法来构建机器学习模块,把SHAP值作为输出模块,利用SHAP方法对模型进行解释;机器学习过程可以计算每个输入性质的SHAP值,SHAP值有正有负,正值为正贡献,负值为负贡献,其绝对值反映某一吸收性能的贡献程度特征,绝对值越大,说明贡献程度越高。通过上述输出结果,建立性质与性能的评价系统。基于此,可以快速定位影响某一CO2吸收性能最大的性质,并利用正负性准确判断性质模块和性能模块的关系,从而在后期工作中高效筛选出目标相变吸收剂,实现新型相变吸收剂的开发。