一种基于相变转换材料的热辅助干法正极极片制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118448579B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410907699.3

    申请日:2024-07-08

    发明人: 孙浩 屈宗涛 王研

    摘要: 本发明属于锂金属电池技术领域,公开了一种基于相变转换材料的热辅助干法正极极片制备方法及其应用,是将固液相变材料与锂电用电解质添加剂于高于固液相变材料熔点的温度条件下充分混合均匀后,与包括锂电正极用活性材料、锂电正极用导电碳和无溶剂聚合物粘合剂的各组分原料充分混合均匀后压延成膜,作为正极干涂膜热压至电极金属片制备得到正极。本发明通过在干法极片技术中引入固液相变材料,一方面利用热辅助下相变材料的固液相变转换,从而促进各组分原料的充分均匀分散性;另一方面利用固液相变材料作为电极介质促进Li+的传输,通过上述两方面的协同作用大幅提高了组装所得锂电池的能量密度、倍率容量、面容量及循环稳定性。

    基于共组装法制备双连续结构氮掺杂碳材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN117430111A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311216749.5

    申请日:2023-09-20

    摘要: 本发明公开了一种基于共组装法制备双连续结构氮掺杂碳材料的方法及其应用,该双连续结构氮掺杂碳材料的制备方法是将聚苯乙烯‑b‑聚环氧乙烷和吡咯溶解于有机溶剂中,作为前驱体溶液,然后在前驱体溶液中滴加不良溶剂后,加入聚合引发剂进行聚合反应,聚合反应产物经煅烧处理,即得到双连续结构氮掺杂碳材料。该双连续结构氮掺杂碳材料经测试在作为钠/氯气电池的正极材料时,电池样品的最大放电电流密度可达到16000mA g‑1,对比现有技术文献高出两个数量级以上,同时还具备优异的循环性能和高充电容量,具有极佳的理论实用前景。

    结膜下成纤维细胞脱细胞基质在结膜重建方面的应用

    公开(公告)号:CN115105637B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210899898.5

    申请日:2022-07-28

    发明人: 傅瑶 孙浩 吴念轩

    摘要: 本发明提供了结膜下成纤维细胞脱细胞基质在结膜重建方面的应用。本发明公开了结膜下成纤维细胞脱细胞基质促进结膜上皮细胞的生长和增殖;维持结膜上皮干细胞特性;维持结膜上皮干细胞在体外分化过程中notch通路的活性和wnt通路的抑制状态;促进大面积结膜缺损的修复;促进结膜缺损修复后杯状细胞和黏蛋白的表达;减轻结膜缺损修复后基质层的纤维化和瘢痕化水平。本发明制备得到的结膜下成纤维细胞脱细胞基质为无色透明薄膜,具备一定的机械强度和可拉伸性,能够耐受外科针线缝合,可构建厚度明显优于脂肪间充质干细胞来源的脱细胞基质,杨氏模量与正常结膜组织接近,便于临床推广。

    一种双船吊装拆除海上平台用光学定位机构及方法

    公开(公告)号:CN116381752A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310362094.6

    申请日:2019-02-27

    摘要: 本发明涉及一种双船吊装拆除海上平台用光学定位机构及方法,涉及海洋工程装备技术领域,平台支撑柱下表面开设椎体凹槽,船体支撑柱上表面为一与椎体凹槽形状配合的凸锥体,该定位机构包括安装在凸锥体内上的激光发射器和光敏传感器以及设置在椎体凹槽底面的反光镜;在进行对准操作时,当船体支撑柱与平台支撑柱未对准时,激光发射器向上发出的垂直光线作用在导管架支撑柱底部材料上,反射较弱,此时船体支撑柱未移动到对准位置,当船体支撑柱与平台支撑柱对准时,激光发射器向上发出的垂直光线作用在反光镜上,形成反射光,通过光敏传感器接收产生阶跃信号,此时船体支撑柱移动到对准位置。本发明具有提高对接精度和可靠性等优点。

    机器人钻削颤振识别方法和系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113984190A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111221868.0

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明提供了一种机器人钻削颤振识别方法和系统,包括如下步骤:步骤S1:采集机器人钻削系统主轴振动信号;步骤S2:根据主轴振动信号计算信号能量熵;步骤S3:根据信号能量熵和颤振阈值对比进行机器人钻削颤振的识别。本发明能够获得非线性、非平稳机器人钻削颤振信号能量集中的时频表示,从加速度信号中去除主轴相关分量,突出早期微弱颤振分量,实现了在不同的制孔条件下能够准确地捕捉早期的微弱颤振特征,在颤振完全发展之前识别出机器人的颤振,有助于颤振后续颤振抑制措施的充分实施,避免颤振对制孔质量的损害,从而提高机器人制孔质量。