一种高熵合金集流体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114914454B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210764790.5

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金集流体及其制备方法和应用,所述高熵合金集流体采用3D打印的方法制成,所述高熵合金集流体的金属元素选自Cr、Mn、Co、In、Ti、Sn、Cu、Fe、Zn、Mg、Al、Ni、Au、Ag、Ga中的5种及5种以上,在高熵合金集流体中,各金属元素的原子百分比相等,且各金属元素的原子百分比均不超过20%。本发明使用高熵合金集流体替代现有的铜箔集流体,在满足无负极锂金属电池相关要求的同时,高熵合金集流体能够有效调控锂的沉积,减少或避免了锂枝晶的形成,克服了现有无负极锂金属所存在的不足;同时,通过对制备工艺的改进,能够在低能耗、低成本的情况下制备得到质量稳定的高熵合金集流体,商业化应用潜力大。

    一种基于GAN和CNN的铸铝气缸盖力学性能预测方法

    公开(公告)号:CN116152146A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211283599.5

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 一种基于GAN和CNN的铸铝气缸盖力学性能的预测方法,属于低压铸铝合金气缸盖领域。本发明首先在生成对抗网络的基础上采用双生成网络结构,通过两次数据生成,实现对微观组织图片及对应标签的扩充;然后利用生成的微观组织图片、标签与真实样本、标签组成一个较大的数据集,优化因训练样本不足导致的神经网络预测精度不足、易出现过拟合的问题;最后通过卷积神经网络对微观组织图片进行特征提取,构建微观组织图片特征与对应材料力学性能的映射关系,实现低压铸铝合金气缸盖材料力学性能的快速、有效预测。本发明适用于铸铝合金材料开发等领域,降低铸铝合金气缸盖材料研发生产成本,提高生产效益。

    一种基于深度学习的倾转旋翼无人机能量管理优化方法

    公开(公告)号:CN115983109A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211629259.3

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开的一种基于深度学习的倾转旋翼无人机能量管理优化方法,属于飞行器动力技术领域。本发明实现方法为:基于采集的无人机飞行工况参数构建功率预测神经网络模型,预测不同长度时域下的功率需求;根据不同工况数据利用动态规划算法得到最佳功率需求,基于最佳功率需求构建基于最佳△P逼近的预测时域选择策略,选择DNN神经网络建立ΔP预测模型,基于所述ΔP预测模型得到神经网络的最佳预测时域和最佳预测时域内功率预测结果,结合构建的无人机系统代价函数,采用动态规划滚动优化混合动力系统能量分配策略,直至得到混合动力系统能量最优分配策略,实现系统最小等效燃油消耗,提高飞行经济性和续航时间。

    分形网络流道冷却板
    94.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113178639B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110460173.1

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种分形网络流道冷却板,涉及电子元件冷却技术领域,它包括壳体,其内部开设有至少一个且遍布壳体的流道组,其包括相互连通的入液主流道和第一支流道、连通于第一支流道的第二支流道和第三支流道、连通于第二支流道的第一出液主流道、连通于第三支流道的第二出液主流道。冷却液由两个入口进入壳体内部,并沿第一支流道进行汇流,再分别沿第二支流道、第三支流道分流,并分别沿第一出液主流道、第二出液主流道输出。支流道将冷却液的热点分散在第一支流道、第一出液主流道和第二出液主流道内,没有局部较大的集中现象,使得整个冷却板的温度较均匀,进而使得其对应的热力元件的温度均匀。

    一种对锂负极稳定的耐高压凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN115051029A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210770782.1

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种对锂负极稳定的耐高压凝胶电解质及其制备方法,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由PVDF‑HFP膜和电解液组成;所述电解液由锂盐I、酯类有机溶剂、醚类有机溶剂和锂盐II组成;所述酯类有机溶剂中由DEC和FEC组成或由EMC和FEC组成;所述醚类有机溶剂为18‑冠醚‑6、15‑冠醚‑5或12‑冠醚‑4;所述锂盐II为硝酸锂,锂盐I与锂盐II不同。将醚类有机溶剂和锂盐II加入到由锂盐I和酯类有机溶剂组成的混合溶液中,加热搅拌得到电解液,将PVDF‑HFP膜浸泡于电解液中,得到所述电解质,其与高镍正极和锂负极的界面相容性均较好,能抑制锂枝晶生长,提升电池的循环性能。

    一种一次颗粒表层重构的高镍正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111755692A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010466326.9

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种表层重构的高镍正极材料及其制备方法,属于化学储能电池领域。所述材料的化学式为Li(NixCo1-x)1-y-zMyNzO2,其中0.7<x<1,0<y≤0.1,0<z<0.1,且y:z=m:1-m,0.6<m<1;所述材料以层状镍钴正极材料为基体,金属元素M、N掺杂在基体一次颗粒的表层,且一次颗粒表层的最外层为岩盐相NiO薄层。高价金属元素M以及3价金属元素N高温煅烧后发生表层掺杂,利用电荷补偿效应,使表层更多Ni以Ni2+形式存在,在一次颗粒表层形成类岩盐相NiO薄层;可以有效隔绝材料与电解液的直接接触,同时抑制材料发生不可逆的相转变,进而改善材料的循环稳定性。

    一种高容量锂离子电池正极材料的合成方法

    公开(公告)号:CN102244237B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201110155160.X

    申请日:2011-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种高容量锂离子电池正极材料的合成方法。首先,使用了一种简单的水热辅助固相配位法来制备富锂氧化物前驱体Li[LixMnyM(1?x?y)]O2(0<x,y<0.5,M=Mn0.5Ni0.5或Mnx’Niy’Co(1?x’?y’),0<x’,y’<0.5),该方法的优点是,合成的产物均匀一致性好,产物的纯度高,将溶液的pH控制在偏酸性环境下,不用氩气保护也可以保证二价锰不被氧化,产物中Ni、Co和Mn能达到了原子级的均匀分布,这样就使得合成的富锂氧化物前驱体具有很高的电化学活性。然后,本发明针对富锂氧化物正极材料存在的首次库伦效率低与循环稳定性能差等问题,采用无定形态锰的氧化物与之复合,最终合成了一类新型的高容量锂离子电池正极材料zMnOα·(1?z)Li[LixMnyM(1?x?y)]O2(1.5<α≤2,0≤z≤0.25,0<x,y<0.5,M=Mn0.5Ni0.5或Mnx’Niy’Co(1?x’?y’),0<x’,y’<0.5)。本方法合成工艺简单,易于操作,合成的富锂型正极材料比容量高,首次库伦效率高,循环稳定性能好,是一类极具推广价值的正极材料的合成方法。

    用于内部网络安全监控的信息获取通用系统

    公开(公告)号:CN103749002B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010048680.6

    申请日:2010-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种用于内部网络安全监控的信息获取通用系统,包括逻辑管理层、业务代理层、监控模块记录器,它们通过业务模块通讯总线相连,外围设备事件分析模块,与逻辑管理层中的输入输出模块相连;业务代理层包括具有对应数量的事件监控模块和监控备份模块;在线监控模块除将监控事件上报,还以一定的时间间隔将监控事件存储到备份监控模块组中其所对应的监控备份模块的缓存区中。若该在线监控模块受到攻击而瘫痪,逻辑管理层中的业务管理模块立即启用备份监控模块组中与其对应的监控备份模块进入激活状态,替代瘫痪的在线监控模块继续工作,与此同时该监控备份模块将其缓冲区中存储的监控事件上报。具有可扩展性、抗攻击性和信息获取可靠性。

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