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公开(公告)号:CN119197776B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411309004.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 扬州大学
IPC: G01J5/48 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了预测微观层面下氢燃料电池双极板受低压大电流时凸点处温度的方法,包括以下步骤,S1准备若干不锈钢板、不锈钢电流针和若干不同重量的砝码,不锈钢电流针下部为半球体;S2将不锈钢电流针、不锈钢板进行表面抛光处理;S3将不锈钢板和不锈钢电流针安装到实验设备上,不锈钢电流针底部能压在不锈钢板上,对不锈钢电流针上连接的压力传感器进行调零;S4给不锈钢电流针连接正电夹,不锈钢板连接负电夹;S5正电夹和负电夹连接电源,改变施加在不锈钢电流针上的法向载荷,测量不同法向载荷下凸点处的温度;改变电压,测量不同电压下凸点处的温度;使用本发明能预测法向载荷和接触电压对微观层面下凸点处温度的影响,能有效预防不正当的电接触关系。
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公开(公告)号:CN118858025A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410278871.3
申请日:2024-03-12
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种波形弹簧切向刚度测试夹具、测试方法及预估方法,在相关的测试中将振动工况转化为波形弹簧的切向循环运动进行研究。本发明测试夹具、测试方法及预估方法,能够准确测量和预估波形弹簧在循环切向运动下的刚度参数,为研究波形弹簧的使用寿命以及使用波形弹簧的装配设计,如燃料电池电堆悬浮支撑的装配设计,提供重要的依据。且本发明测试夹具及测试方法易于实施,通过本发明预估方法能够快速获得波形弹簧在非实验条件下推导切向刚度所需的参数,有效减少测试工作对人力物力的消耗,节约时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN118263467B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410418897.3
申请日:2024-04-09
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M8/0271 , H01M8/0297 , H01M8/2404 , H01M8/2465 , H01M8/247 , G06F30/20 , G06F17/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了具有周期结构的燃料电池及其带隙调控方法,包括若干端板,相邻两个端板间设有双极板,双极板的两侧分别连接有隔板,相邻两个端板分别相对中间的隔板的一侧均设有波形弹簧,隔板外的端板上排布有若干螺孔;带隙调控方法包括以下步骤,将燃料电池等效为弹簧‑质量链模型,列运动学方程;分析弹簧‑质量链模型在沿z轴振动和绕x、y轴旋转三种不同运动状态下的带隙和传输特性;计算电堆的弹簧‑质量链模型在沿z轴振动和绕x、y轴旋转三种不同运动状态下的色散方程;结合相关参数和色散方程,得出具有周期结构的燃料电池在装配组合下的带隙分布;使用本发明能探究在不同装配方法下电堆的带隙分布,为燃料电池的减振机构设计提供依据。
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公开(公告)号:CN106587291B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201611168995.8
申请日:2016-12-16
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化钇‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将水热合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的氧化钇‑四氧化三铁复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间。然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。本发明的复合材料对革兰氏阴性和阳性菌均具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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公开(公告)号:CN106587291A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611168995.8
申请日:2016-12-16
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F1/50
Abstract: 本发明涉及一种氧化钇‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将水热合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的氧化钇‑四氧化三铁复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间。然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。本发明的复合材料对革兰氏阴性和阳性菌均具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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公开(公告)号:CN118263467A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410418897.3
申请日:2024-04-09
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M8/0271 , H01M8/0297 , H01M8/2404 , H01M8/2465 , H01M8/247 , G06F30/20 , G06F17/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了具有周期结构的燃料电池及其带隙调控方法,包括若干端板,相邻两个端板间设有双极板,双极板的两侧分别连接有隔板,相邻两个端板分别相对中间的隔板的一侧均设有波形弹簧,隔板外的端板上排布有若干螺孔;带隙调控方法包括以下步骤,将燃料电池等效为弹簧‑质量链模型,列运动学方程;分析弹簧‑质量链模型在沿z轴振动和绕x、y轴旋转三种不同运动状态下的带隙和传输特性;计算电堆的弹簧‑质量链模型在沿z轴振动和绕x、y轴旋转三种不同运动状态下的色散方程;结合相关参数和色散方程,得出具有周期结构的燃料电池在装配组合下的带隙分布;使用本发明能探究在不同装配方法下电堆的带隙分布,为燃料电池的减振机构设计提供依据。
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公开(公告)号:CN119197776A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411309004.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 扬州大学
IPC: G01J5/48 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了预测微观层面下氢燃料电池双极板受低压大电流时凸点处温度的方法,包括以下步骤,S1准备若干不锈钢板、不锈钢电流针和若干不同重量的砝码,不锈钢电流针下部为半球体;S2将不锈钢电流针、不锈钢板进行表面抛光处理;S3将不锈钢板和不锈钢电流针安装到实验设备上,不锈钢电流针底部能压在不锈钢板上,对不锈钢电流针上连接的压力传感器进行调零;S4给不锈钢电流针连接正电夹,不锈钢板连接负电夹;S5正电夹和负电夹连接电源,改变施加在不锈钢电流针上的法向载荷,测量不同法向载荷下凸点处的温度;改变电压,测量不同电压下凸点处的温度;使用本发明能预测法向载荷和接触电压对微观层面下凸点处温度的影响,能有效预防不正当的电接触关系。
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公开(公告)号:CN106622300B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201611168994.3
申请日:2016-12-16
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/10 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/50
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将化学合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到硫化钼合成体系中,高压反应釜中反应,分离沉淀物并烘干,得到硫化钼‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的硫化钼‑四氧化三铁复合物材料加入到含大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于摇床上振荡培养并分析抑制效率。本发明的硫化钼‑四氧化三铁复合材料仅对革兰氏阳性菌具有优异的抑制效果,在一定的浓度范围内对革兰氏阳性菌的抑制具有良好的选择性。发明的该复合纳米材料还可以利用四氧化三铁的铁磁性进行回收,对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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公开(公告)号:CN106622300A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611168994.3
申请日:2016-12-16
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/10 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/50
CPC classification number: B01J27/0515 , A01N59/16 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/1004 , C02F1/50 , C02F2303/04
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将化学合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到硫化钼合成体系中,高压反应釜中反应,分离沉淀物并烘干,得到硫化钼‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的硫化钼‑四氧化三铁复合物材料加入到含大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于摇床上振荡培养并分析抑制效率。本发明的硫化钼‑四氧化三铁复合材料仅对革兰氏阳性菌具有优异的抑制效果,在一定的浓度范围内对革兰氏阳性菌的抑制具有良好的选择性。发明的该复合纳米材料还可以利用四氧化三铁的铁磁性进行回收,对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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公开(公告)号:CN209959565U
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201920796842.0
申请日:2019-05-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本实用新型专利涉及一种立式泵站用多功能出水装置,包括直管式出水主管道、双向出水弯管,所述双向出水弯管上设有1个进口和2个出口,直管式出水主管道出口面与双向出水弯管的进口面固定连接;所述双向出水弯管内设有后导水锥,后导水锥面向直管式出水主管道的出口;所述双向出水弯管的2个出口均外接有直管式出水支管道,双向出水弯管的出口面与直管式出水支管道的进口面固定连接,双向出水弯管与直管式出水支管道贯通;2根直管式出水支管道内均设有蝶阀。立式泵站采用本实用新型专利可实现同侧进水双向出水的功能,双向出水方向的控制措施简便,容易维护,工程造价低,土地资源占有量少。
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