一种道路交通运行态势多时间尺度预测方法

    公开(公告)号:CN104778837A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510175476.3

    申请日:2015-04-14

    CPC classification number: G08G1/0137

    Abstract: 本发明公开了一种道路交通运行态势多时间尺度预测方法,根据高速公路交通流运行的时空特性,通过对不同时间尺度下高速公路交通参数特征的分析,运用指数平滑算法、加权平均算法、卡尔曼滤波法分别对不同时间尺度下的高速公路道路交通运行态势进行预测,构建高速公路道路交通运行态势评价指标体系及多时间尺度高速公路交通流运行态势预测技术,进而实现高速公路运行管理从经验主导向科学主导的转变,被动管理向主动管理的初步转变,能够有效的提升道路交通运行态势预测系统运行效率、降低系统运行成本,可显著提升道路交通指挥和管理协调程度,最大限度为道路交通管理者和使用者的交通管控措施改善和出行计划规划提供最佳决策。

    一种高比电容含水氧化钌正极材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN119560317A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411733241.7

    申请日:2024-11-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于储能装置技术领域,提供了一种高比电容含水氧化钌正极材料的制备方法,包括以下步骤:将RuO2·xH2O进行退火处理,将RuO2·xH2O粉末与粘结剂、导电剂配制成浆料,搅拌,涂覆在碳纸上,真空干燥;使用三电极体系,以干燥后的负载有RuO2·xH2O粉末的碳纸作为工作电极,进行活化过程,所述活化的方式为恒电流间歇滴定法活化、循环伏安法活化和恒流充放电法活化中的一种。本发明还提供了一种高比电容含水氧化钌正极材料及其应用。本发明降低了退火温度,减少含水氧化钌中的一部分结晶水,使结晶水达到一个合适的程度;再通过电化学恒电流间歇滴定循环降低含水氧化钌的结晶性使电子传输和离子输运达到最协调状态,进而提高正极材料的比电容。

    一种脉冲热冲击法构建锌金属负极的方法

    公开(公告)号:CN119530688A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411688142.1

    申请日:2024-11-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于锌金属负极技术领域,提供了一种脉冲热冲击法构建锌金属负极的方法,包括以下步骤:对商用纯锌箔进行裁剪、冲洗;将锌箔固定在脉冲发生装置中,调整输出脉冲频率为1‑8Hz,输出电压为200‑700V,进行脉冲热处理,时间为10‑30s;脉冲热处理结束后取下锌箔,裁剪为圆形电极片。本发明还提供了一种锌金属负极及其应用。本发明采用了脉冲式快速热处理,通过调整脉冲工艺,脉冲淬火式在快速加热与快速冷却中相互切换,在其临界点出现“放电颈部”,表面被活化,扩散自由能降低,加速原子扩散,有利于择优取向的形成,同时,脉冲放电产生的冲击波以及电子、离子的高速流动,使粉末吸附的气体逸散,粉末表面氧化膜在一定程度上被击穿,使被冲击材料得到净化。

    一种高活性负载型IrOx/CeO2催化剂及制备方法、应用

    公开(公告)号:CN119465281A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411698542.0

    申请日:2024-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张伟 陈龙 梁庆

    Abstract: 本发明适用于催化剂技术领域,提供了一种高活性负载型IrOx/CeO2催化剂的制备方法,步骤为:将Ce(NO3)3·6H2O和NaOH溶解于去离子水中;将Ce(NO3)3溶液加入到NaOH溶液中,搅拌充分反应;将反应后的溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,在烘箱中保温;将溶质清洗后进行干燥,研磨后置于瓷舟中,转移至管式炉中,升温后保温,再降低至室温,得到CeO2;将CeO2溶于乙醇中,加入三水合氯化,用旋蒸仪进行旋蒸去除溶剂,干燥处理并研磨;置于瓷舟中,再转移至管式炉中,升温后保温,再降低至室温,得到IrOx/CeO2催化剂。本发明还提供了一种高活性负载型IrOx/CeO2催化剂及其应用。本发明采用旋蒸技术使催化剂的活性组分负载到CeO2上,催化剂活性组分利用效率更高,可用于酸性条件下进行析氧反应。

    锑单原子催化剂及其制备方法和在氧还原反应中的应用

    公开(公告)号:CN119170814A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411507442.5

    申请日:2024-10-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于氧还原反应催化剂技术领域,提供了锑单原子催化剂及其制备方法和在氧还原反应中的应用。本发明结合高能球磨和NH4Cl气相刻蚀法,精准定制了Sb基单原子催化剂的配位环境。证实了Sb组分以单原子的形式分布在氮掺杂碳载体上,第一壳层中的配位氮原子数目分别为3、4和5。配备SbN5立体构型的SbAC‑NC‑5催化剂在碱性条件下电催化性能卓越,半波电位达0.908V。经15W圈循环耐久性测试后仅下降11mV。SbN5立体构型显著减轻了*OH的位阻效应,促进了*OOH的快速形成和*OH态的激活。立体构型的设计为成键电子提供了更多的轨道,为SACs如何平衡活性和稳定性提供了一种新的解决方案。

    一种阳离子插层γ相羟基氧化钴及高性能集流体

    公开(公告)号:CN118516720A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410774210.X

    申请日:2024-06-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种阳离子插层γ相羟基氧化钴及高性能集流体,属于纳米材料制备与应用技术领域。所述的羟基氧化钴通过合成α相氢氧化钴为前驱体。通过电化学氧化得到花瓣状不同阳离子插层的γ相羟基氧化钴。本发明方法过程简单,合成的样品作为超级电容器正极材料具有优异比容量和循环稳定性,在储能领域具有潜在的应用价值。

    一种适用于富锂锰基氧化物阴极的电解液及电池

    公开(公告)号:CN117766857A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311805198.6

    申请日:2023-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种电解液,可用于以富锂锰基氧化物阴极的锂电池体系,以提高电池的截至电压;在高电压下的工作环境下,实现了富锂锰基氧化物阴极的稳定循环。本发明的电解液在电池首次充电到4.8V左右时,电解液中的MSTFA组分会优先发生氧化分解,进而参与调控了富锂锰基氧化物阴极——电解液界面中间相(CEI)。中间相的形成了拓宽了原有电解液的电势窗口,进而使阴极与电解液在高电压下形成了稳定循环的条件。本发明还提供了以富锂锰基氧化物阴极的锂电池,以2‑4.8V作为电势窗口,以100mAg‑1电流密度循环200次可以保持93.1%的高容量保持率,同时在250mA g‑1的充电速率下循环100次能提供92%的高容量保持率。

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