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公开(公告)号:CN114733372A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210377184.8
申请日:2022-04-12
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种黑磷烯‑MXene复合膜制备方法及其应用,包括以下步骤:电化学剥离得到黑磷并与溶液混合,超声,离心洗涤,冷冻干燥,得黑磷烯粉末;将三维层状的Ti3AlC2粉末加入到锂盐与酸溶液混合液中,搅拌均匀,离心洗涤,冷冻干燥,得MXene粉末;黑磷烯粉末、MXene粉末加入到棕色试剂瓶,超声混合,通过纳米自组装技术堆积到基底上,干燥,得黑磷烯‑MXene复合膜;将黑磷烯‑MXene复合膜放入气体分离装置中,然后在进料侧通入待分离的混合气体并在渗透侧通入吹扫气,进行检测。本发明的黑磷烯‑MXene复合膜具有良好的稳定性、较高的H2透量、高的气体选择性,分离所得氢气纯度更高;不需基底,制备过程简单,能耗低,在实际应用中能极大的节约成本。
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公开(公告)号:CN101533455A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910094391.7
申请日:2009-04-24
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种基于微观交通流仿真模型下的驾驶模拟综合仿真方法。其特征在于将微观交通仿真系统的微观交通流仿真结果导入驾驶模拟系统,实现基于微观交通流模型下的驾驶模拟综合仿真。该方法包含以下步骤:(1)提取驾驶模拟系统中的所模拟道路场景的道路参数及交通条件,通过道路及交通条件转换程序将其转换成微观交通仿真系统的道路参数及交通条件;(2)通过交通流结果转换转换程序将微观交通仿真系统的交通流仿真结果转换成驾驶模拟系统中的动态交通流虚拟三维图像数据。本发明方法,能为驾驶员提供更加真实的虚拟场景,显著提高驾驶模拟系统的应用范围,提高驾驶模拟实验的可信度和准确度。
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公开(公告)号:CN114950157A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210404595.1
申请日:2022-04-18
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种梯度对称结构的平板超滤膜及其制备方法,其特征在于,通过制备多孔浆料Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ经过反复流延涂布制成三层多孔生胚Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ,制备超滤分离层浆料Ⅰ,单独流延得到超滤功能层生胚Ⅰ,按照正向朝上的三层多孔生胚Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ/超滤功能层生胚Ⅰ/反向朝上的三层多孔生胚Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ依次层叠并结烧得到梯度对称结构的平板超滤膜包括孔径为0.01μm–0.5μm、厚度为50±0.5μm的超滤功能层和孔径大于0.5μm,厚度为500μm‑1000μm的支撑层。本发明增强了机械强度,大大提高了膜的使用寿命;多孔层层间过度良好,孔隙呈梯度变化,避免了分层、开裂;在强酸强碱下长期性能稳定;超滤功能层薄,分离性能好;减小了超滤膜在使用时的负担,增加了超滤膜的使用期限。
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公开(公告)号:CN114678578A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210220766.5
申请日:2022-03-08
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H01M10/052 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种一体化全固态锂电池结构的制备方法,其特征在于采用正极活性物质与磷酸钛铝锂(LATP)固态电解质制备复合电极,通过流延法将制备的复合电极、磷酸钛铝锂、锂镧锆氧(LLZO)进行流延制备膜生胚;将膜生胚进行叠层热压、共烧结制备非对称固态电解质陶瓷膜,其中,复合电极层为致密结构,LATP固态电解质层为超薄致密结构,LLZO固态电解质层为梯度多孔结构;之后通过热熔手段将锂金属渗透入梯度多孔的LLZO固态电解质中,从而形成一体化全固态锂电池。本发明在极大程度上降低了全固态锂电池中存在的界面阻抗问题,利用各项性能稳定的LLZO解决了LATP与锂金属间存在的副反应问题,达到了提升固态电池的循环寿命与能量密度的目的。
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公开(公告)号:CN114699933A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210314273.8
申请日:2022-03-28
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01D71/02 , C04B38/06 , C04B35/10 , C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638
摘要: 本发明公开了一种新型平板陶瓷微滤膜,涉及膜分离技术械领域,其包括位于中间的微孔功能层以及位于两侧的梯度对称多孔层,所述梯度对称多孔层的孔隙率由内侧向外侧呈现出递增趋势,所述微孔功能层的孔径为0.08–12μm,厚度为45‑55μm,所述梯度对称多孔层的孔径均大于9μm,厚度为450‑1200μm。本发明中微孔功能层位于中间起筛分作用,两侧梯度多孔层起支撑作用,增强了微滤膜的机械强度,大大提高了膜的使用寿命,两侧梯度多孔层对功能层起保护作用,使得微滤膜在强酸强碱等恶劣环境下长期可以保持性能稳定。
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