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公开(公告)号:CN115365779B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110540890.5
申请日:2021-05-18
申请人: 中移(上海)信息通信科技有限公司 , 上海交通大学 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: B23P19/00 , B25B27/00 , H01M8/2404
摘要: 本发明提供一种燃料电池的装配方法、装配装置及装配设备,属于燃料电池制备技术领域,所述装配方法包括:根据燃料电池以及燃料电池的零部件的关联装配参数,构建燃料电池装配体数字孪生模型;利用燃料电池装配体数字孪生模型进行仿真实验,获取不同零部件尺寸误差下的最优装配参数,建立燃料电池的零部件尺寸误差与最优装配参数的映射关系;获取目标燃料电池的零部件尺寸误差,利用映射关系确定目标燃料电池的最优装配参数;根据目标燃料电池的最优装配参数,控制装配平台对目标燃料电池进行装配。本发明通过建立燃料电池装配体数字孪生模型,可在装配前确定最优装配参数,在装配过程中还可实时动态模拟实际装配过程并对装配平台进行优化调整。
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公开(公告)号:CN115365779A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110540890.5
申请日:2021-05-18
申请人: 中移(上海)信息通信科技有限公司 , 上海交通大学 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: B23P19/00 , B25B27/00 , H01M8/2404
摘要: 本发明提供一种燃料电池的装配方法、装配装置及装配设备,属于燃料电池制备技术领域,所述装配方法包括:根据燃料电池以及燃料电池的零部件的关联装配参数,构建燃料电池装配体数字孪生模型;利用燃料电池装配体数字孪生模型进行仿真实验,获取不同零部件尺寸误差下的最优装配参数,建立燃料电池的零部件尺寸误差与最优装配参数的映射关系;获取目标燃料电池的零部件尺寸误差,利用映射关系确定目标燃料电池的最优装配参数;根据目标燃料电池的最优装配参数,控制装配平台对目标燃料电池进行装配。本发明通过建立燃料电池装配体数字孪生模型,可在装配前确定最优装配参数,在装配过程中还可实时动态模拟实际装配过程并对装配平台进行优化调整。
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公开(公告)号:CN115374688A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110540889.2
申请日:2021-05-18
申请人: 中移(上海)信息通信科技有限公司 , 上海交通大学 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/08 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种燃料电池双极板质量的测评方法、装置及测评设备,属于电池制备技术领域,其中,所述燃料电池双极板质量的测评方法包括:根据双极板的关联数据,构建双极板数字孪生模型;采集双极板的实际成形缺陷,利用所述双极板数字孪生模型对所述实际成形缺陷进行仿真,得到仿真结果;生成双极板成形质量评价指标,利用所述双极板质量评价指标对所述仿真结果进行评价,生成双极板质量评价结果。本发明中,能够充分采集双极板成形过程中产生的多种缺陷,通过建立数字孪生模型,结合不同质量评价指标来评估双极板的成形缺陷对双极板的成形质量的影响,可以有效减少误判几率,实时获取燃料电池实际安装工况下的双极板成形质量。
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公开(公告)号:CN114669445A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210220594.1
申请日:2022-03-08
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学内蒙古研究院
摘要: 本发明涉及一种微纳米结构涂层的柔性辊压成形装置,包括机架以及安装在机架上的预热模块、成形/保形模块、张紧力调节模块,所述的张紧力调节模块连接成形/保形模块;其特征在于,还包括运动调节模块,辊压过程中,待加工试件固定不动,整个装置通过运动调节模块在试件被加工表面向前辊压,涂层物质储存于预热模块,随装置运动进入成形/保形模块,经成形/保形模块后黏附在试件表面,形成规则的微纳米结构涂层。与现有技术相比,本发明利用柔性气囊装置和运动调节装置,适合在不规则形状的试件表面连续加工微纳结构涂层,提高了加工效率,拓展了单一辊压装置的适用范围,是一种工艺先进的压印成型方法。
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公开(公告)号:CN111896453B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202010763237.0
申请日:2020-07-31
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种燃料电池用气体扩散层渗透率与扩散系数测量方法及设备,该设备包括气源(12)、气体流量控制器(10)、增湿系统(9)、温控系统(11)、装夹装置、状态监测模块与信号接收模块(6),其中,装夹装置包括上压块、下压块(13)、上多孔金属块(7)、下多孔金属块(15)、O型圈(4)与密封圈(16),被测气体扩散层(14)夹在上压块和下压块(13)之间,上金属多孔压块(7)装夹在上压块中,下多孔金属块(15)装夹在下压块(13)中。与现有技术相比,本发明可实现可控温湿环境中,气体扩散层压缩状态下厚度与面内方向的气体渗透率与扩散系数测量,操作方便,可根据该设备测量结果评估不同气体扩散层的传质特性。
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公开(公告)号:CN114669445B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210220594.1
申请日:2022-03-08
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种微纳米结构涂层的柔性辊压成形装置,包括机架以及安装在机架上的预热模块、成形/保形模块、张紧力调节模块,所述的张紧力调节模块连接成形/保形模块;其特征在于,还包括运动调节模块,辊压过程中,待加工试件固定不动,整个装置通过运动调节模块在试件被加工表面向前辊压,涂层物质储存于预热模块,随装置运动进入成形/保形模块,经成形/保形模块后黏附在试件表面,形成规则的微纳米结构涂层。与现有技术相比,本发明利用柔性气囊装置和运动调节装置,适合在不规则形状的试件表面连续加工微纳结构涂层,提高了加工效率,拓展了单一辊压装置的适用范围,是一种工艺先进的压印成型方法。
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公开(公告)号:CN111446462B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010334974.9
申请日:2020-04-24
申请人: 上海交通大学 , 上海汽车集团股份有限公司 , 上海治臻新能源装备有限公司
IPC分类号: H01M8/0206 , H01M8/0247
摘要: 本发明涉及一种带有表面微结构的燃料电池金属极板及其制造方法,将金属极板表面分区设置凸出或凹陷的微阵列结构。与现有技术相比,本发明二级微结构,从而能够增大与气体扩散层的有效接触面积,进而降低极板与气体扩散层间的接触电阻,提高燃料电池的输出电压,二级结构调节极板表面的亲疏水性,改善电池内水管理,有利于保证质子膜工作时所需的一定湿度,也能够及时排出流道内生成的液态水。整个极板表面被分成不同的区块,防止电堆内过分干燥或过多水分聚集,分块设计能够更好地提高燃料电池的性能和效率,具有制备过程简单环保、耐腐蚀性好等优点。
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公开(公告)号:CN115886748A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211229421.2
申请日:2022-10-09
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: A61B5/0205 , A61B5/026 , A61B5/01
摘要: 本发明涉及一种可穿戴毛细血管灌注实时无创监测装置,包括通过无线通讯连接的温度采集模块(1)和信息处理模块(2),温度采集模块(1)包括依次叠放连接的采集模块顶部封装(11)、采集模块上层(12)、采集模块中部封装(13)、采集模块下层(14)和采集模块底部封装(15),采集模块上层(12)与采集模块下层(14)之间通过导线(16)连接;温度采集模块(1)与毛细血管上方皮肤直接接触,测量皮肤在热源下的温度响应;信息处理模块(2)对温度信号进行分析,通过非稳态导热原理计算皮肤热传导系数,进而转换成皮肤毛细血管灌注量。与现有技术相比,本发明小巧轻便,适合随身穿戴,适合对飞行员过载状况下的毛细血管灌注实时无创监测。
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公开(公告)号:CN115852408A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211583776.1
申请日:2022-12-09
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C25B11/031 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及一种质子交换膜水电解池用低成本金属纤维毡扩散层及其制备方法和应用,该扩散层包括由金属丝形成的金属纤维毡基材以及金属纤维网上的疏水涂层,所述的金属丝表面沉积有耐蚀涂层。制备方法包括以下步骤:在金属丝表面沉积耐蚀涂层;将金属丝编织成金属纤维网;将金属纤维网压制得到金属纤维毡基材;在金属纤维毡基材表面沉积疏水涂层,得到质子交换膜水电解池用低成本金属纤维毡扩散层,该扩散层应用于水电解池。与现有技术相比,本发明使用不锈钢与耐蚀、疏水涂层技术方案代替传统钛基扩散层,在质子交换膜水电解池中表现出优异的耐蚀性和耐久性,可以满足电解堆中长期稳定运行要求,同时显著降低了质子交换膜水电解制氢堆的材料成本。
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公开(公告)号:CN115198293A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211039708.9
申请日:2022-08-29
申请人: 上海交通大学 , 潍柴动力股份有限公司
IPC分类号: C25B9/19 , C25B9/60 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及一种包含双功能多孔层的质子交换膜电解槽,由数个单元电解槽及隔板(7)叠加而成,数个单元电解槽由隔板(7)分隔,单元电解槽包括阳极侧组件、膜电极(10)和阴极侧组件,阳极侧组件包括双功能多孔层(9),双功能多孔层(9)具有双层结构,分别为流场层(14)和微孔层(13),其中流场层(14)在厚度方向含梯度孔隙,在远离微孔层(13)一侧设有流场,微孔层(13)靠近膜电极(10),含均匀微纳尺度的孔隙;阴极侧组件包括非金属多孔层(11)和金属支撑层(12)。与现有技术相比,本发明双功能多孔层(9)兼顾扩散层和流场结构的功能,提高电解槽内部的气液传输能力,增加体积功率密度,有效提升电解槽的性能。
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