一种考虑能效的模具结构参数多目标优化方法

    公开(公告)号:CN110362861A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910497946.6

    申请日:2019-06-10

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/08 G06Q10/04

    摘要: 本发明提供的一种考虑能效的模具结构参数多目标优化方法,包括:对模具挤压过程进行能耗建模,得到模具参数并计算挤压过程中的能耗;对模具参数进行有限元仿真,输出仿真结果;根据模具设计样本建立BP神经网络,得到型材截面速度差异率和挤压过程能耗的关系图;根据型材截面速度差异率和挤压过程能耗的关系图,利用遗传算法得到最优的参数组合,完成模具结构参数多目标的优化。本发明提供的一种考虑能效的模具结构参数多目标优化方法,通过对模具挤压过程进行能耗建模并通过有限元仿真得到模具参数与挤压过程能耗的关系,利用BP神经网络建立基于遗传算法的多目标优化所需要的模型,得到最优的型材截面速度差异率和挤压过程能耗。

    一种考虑能效的模具结构参数多目标优化方法

    公开(公告)号:CN110362861B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201910497946.6

    申请日:2019-06-10

    IPC分类号: G06F30/23 G06N3/084 G06Q10/04

    摘要: 本发明提供的一种考虑能效的模具结构参数多目标优化方法,包括:对模具挤压过程进行能耗建模,得到模具参数并计算挤压过程中的能耗;对模具参数进行有限元仿真,输出仿真结果;根据模具设计样本建立BP神经网络,得到型材截面速度差异率和挤压过程能耗的关系图;根据型材截面速度差异率和挤压过程能耗的关系图,利用遗传算法得到最优的参数组合,完成模具结构参数多目标的优化。本发明提供的一种考虑能效的模具结构参数多目标优化方法,通过对模具挤压过程进行能耗建模并通过有限元仿真得到模具参数与挤压过程能耗的关系,利用BP神经网络建立基于遗传算法的多目标优化所需要的模型,得到最优的型材截面速度差异率和挤压过程能耗。

    一种基于柔性涤纶线衬底的电极及其制备方法和可穿戴超级电容器

    公开(公告)号:CN109087817B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811075045.X

    申请日:2018-09-14

    IPC分类号: H01G11/26 H01G11/28 H01G11/86

    摘要: 本发明属于超级电容器技术领域,尤其涉及一种基于柔性涤纶线衬底的电极及其制备方法和可穿戴超级电容器。本发明提供了一种柔性涤纶线衬底,包括:经过处理的涤纶线和具有催化活性的金属;所述具有催化活性的金属复合于所述经过处理的涤纶线的表面。本发明提供的柔性涤纶线衬底以涤纶线为原料,原料来源广泛、易获取,加工工艺简单,价格低廉、绿色环保;经过处理的涤纶线具有多孔结构,比容量和比表面积大,与具有催化活性的金属复合时相容性好,在柔性涤纶线衬底的表面易于生长集流体如镍层等,便于后续电极的制备。

    一种三维微结构自支撑柔性多孔碳膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110436436A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910656248.6

    申请日:2019-07-19

    摘要: 本发明属于多孔碳材料技术领域,公开一种三维微结构自支撑柔性多孔碳膜及其制备方法和应用。所述的三维微结构自支撑柔性多孔碳膜是将酚类单体、醛类单体、碱性催化剂和水混合后搅拌,在25~45℃下反应,制得预聚液;在预聚液中加入酸性溶液静置后,脱水60~90%,在110~130℃放置,所得的产物放入醇类溶剂中,在25~60℃浸泡;再将所得的反应产物在-20~0℃冷冻干燥,将产物在600℃碳化后,浸泡柔化溶液和冷冻干燥,最后将得到的产物在700~1000℃进行碳化处理制得。本发明制备的三维微结构自支撑柔性多孔碳膜具有比表面积高、有一定柔性、碳网络密度可控和网络直径小的特点,可应用在钠离子电池领域中。

    一种具有高长径比的导电聚合物纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN108929429A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810682281.1

    申请日:2018-06-27

    发明人: 李娜 杨桥

    摘要: 本申请属于新型电化学储能材料制备技术领域,具体涉及一种具有高长径比的导电聚合物纳米管的制备方法。本发明所提供的制备方法为:以三价铁盐作为氧化剂和模板源,均匀分散于氯化钠粉末表面上,得到混合物;然后采用气相沉积法,使均匀分散的混合物催化反应单体聚合,形成具有高长径比的方形空心薄壁纳米管;反应单体为3,4-乙烯二氧噻吩、苯胺或吡咯。与现有技术相比,通过本发明方法制备得到的纳米管管壁较薄、长径比高,具有较高的比表面积,且呈均匀阵列分布,提供了快速离子电子传输通道,大大提高了其导电性能,在储能应用方面具有明显的优势。

    一种挤压机挤压速度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108556406A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810438231.9

    申请日:2018-05-09

    IPC分类号: B30B11/22 B30B15/14

    摘要: 本发明公开了一种挤压机挤压速度控制方法和系统,包括:获取挤压机型材出口处产品的挤出速度;将获取的产品的挤出速度与预设挤出速度进行比较;根据比较结果生成控制指令控制挤压机电机的转速,以实现控制挤压机的挤压速度。相比于现有技术中控制挤压机挤压速度的方法,本申请根据挤压机型材出口处产品的挤出速度来调节挤压机电机的转速,从而控制挤压机的挤压速度,这样做不仅实现了自动控制挤压机的挤压速度,而且由于是根据挤压机型材出口处产品的挤出速度来调节挤压机电机的转速,避免了产品挤压过程中各种相关因素对产品挤出速度控制的干扰,使得产品的挤出速度稳定的处于预设状态,有效提高了产品的质量,满足更高的生产开发需求。

    一种三维微结构自支撑柔性多孔碳膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110436436B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201910656248.6

    申请日:2019-07-19

    摘要: 本发明属于多孔碳材料技术领域,公开一种三维微结构自支撑柔性多孔碳膜及其制备方法和应用。所述的三维微结构自支撑柔性多孔碳膜是将酚类单体、醛类单体、碱性催化剂和水混合后搅拌,在25~45℃下反应,制得预聚液;在预聚液中加入酸性溶液静置后,脱水60~90%,在110~130℃放置,所得的产物放入醇类溶剂中,在25~60℃浸泡;再将所得的反应产物在‑20~0℃冷冻干燥,将产物在600℃碳化后,浸泡柔化溶液和冷冻干燥,最后将得到的产物在700~1000℃进行碳化处理制得。本发明制备的三维微结构自支撑柔性多孔碳膜具有比表面积高、有一定柔性、碳网络密度可控和网络直径小的特点,可应用在钠离子电池领域中。

    一种具有高长径比的导电聚合物纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN108929429B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810682281.1

    申请日:2018-06-27

    发明人: 李娜 杨桥

    摘要: 本申请属于新型电化学储能材料制备技术领域,具体涉及一种具有高长径比的导电聚合物纳米管的制备方法。本发明所提供的制备方法为:以三价铁盐作为氧化剂和模板源,均匀分散于氯化钠粉末表面上,得到混合物;然后采用气相沉积法,使均匀分散的混合物催化反应单体聚合,形成具有高长径比的方形空心薄壁纳米管;反应单体为3,4‑乙烯二氧噻吩、苯胺或吡咯。与现有技术相比,通过本发明方法制备得到的纳米管管壁较薄、长径比高,具有较高的比表面积,且呈均匀阵列分布,提供了快速离子电子传输通道,大大提高了其导电性能,在储能应用方面具有明显的优势。

    一种挤压机等温挤压的温度智能控制装置

    公开(公告)号:CN107262547A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710550858.9

    申请日:2017-07-07

    IPC分类号: B21C31/00

    CPC分类号: B21C31/00

    摘要: 本发明公开了一种挤压机等温挤压的温度智能控制装置,包括:温度检测装置,用于检测铝型材的出口温度;温度调节装置,用于调节铝型材的出口温度;控制装置,其分别和温度检测装置以及温度调节装置连接,用于接收温度检测装置检测到的出口温度,当出口温度不满足预设温度阈值时,控制温度调节装置调节出口温度。温度检测装置可实时检测铝型材的出口温度并传送给控制装置,控制装置根据接收到的出口温度和温度阈值进行对比,若出口温度不满足温度阈值,则给温度调节装置发送相应的控制信号,因此在保证了铝型材生产质量的前提下,提高了生产效率,降低了能耗。

    一种金属氧化物/导电聚合物十字片花阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN110600274B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910844279.4

    申请日:2019-09-06

    发明人: 李娜 杨桥 吴序豪

    摘要: 本发明公开了一种金属氧化物/导电聚合物十字片花阵列及其制备方法,所述金属氧化物/导电聚合物十字片花阵列由分散于生长介质上的氧化性金属盐催化反应单体发生聚合反应,并且金属盐自身发生水解反应,再经过退火而制得。金属盐同时作为制备导电聚合物的催化剂和制备金属氧化物的前驱体,聚合反应和水解反应同时发生,使得金属氧化物和导电聚合物之间不是两种物质简单混合而是具有包覆相嵌的紧密结合。导电聚合物包覆金属氧化物可隔绝金属氧化物与电解液的直接接触,防止金属氧化物在氧化还原的过程中溶解在电解液中,形成不可逆电容。此外,十字片花形貌具有较高的比表面积,阵列分布提供离子电子快速传输通道,从而提高材料的导电性。