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公开(公告)号:CN119390126A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411479325.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种由Co3[Co(CN)6]2为硬模板制备钴掺杂二氧化锰材料的制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。首先通过液相共沉淀反应法制备Co3[Co(CN)6]2类普鲁士蓝纳米立方材料;然后以Co3[Co(CN)6]2类普鲁士蓝纳米立方材料为硬模板,高锰酸钾为反应原料,采用水热合成法,制备出具有疏松多孔结构的钴掺杂二氧化锰材料,具体为由厚度约为10~20nm的纳米片组合构成尺寸为200~700nm的亚微米立方,同步完成了二氧化锰的Co原子掺杂和纳米片形貌控制的优化策略。将其作为电极材料时,极大地改善二氧化锰电极材料的导电性,提高水系锌离子电池的容量并具有优异的充放电循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118204975A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410453851.5
申请日:2024-04-16
Applicant: 中铁十九局集团第一工程有限公司 , 中铁十九局集团有限公司 , 苏州元仪达智能装备科技有限公司 , 大连理工大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明属于工业机器人轨迹规划领域,提供了一种基于冲击和时间组合最优的工业机器人轨迹规划算法。本发明以冲击优化为主要指标要求,以时间优化为次要指标要求,提出一种组合最优的轨迹规划算法。结合七次多项式插值算法和梯形速度插值算法的优点,保证工业机器人运动过程中无冲击,运动参数,如位移、速度、加速度、急动度,在运动过程中连续且无突变。在此基础上使机器人关节以允许的最大速度进行工作,减少运动时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN115275269A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210945316.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M8/04089 , H01M8/0263
Abstract: 本发明提供了一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构及在燃料电池中的应用,属于燃料电池领域,包括进、出气口、梯形的进、出口气体分配区、中央区。本发明所述气体分配区由圆柱形脊排列构成,其排列角度与分配区的边平行;所述中央区由一级流道与二级流道交错构成;所述一级流道为平行直流道;所述二级流道为倾斜一定角度的支脉流道,与一级直流道构成叶脉结构,将所有一级流道连通。反应气体由进气口进入流场,经气体分配区和二级流道的两次气体分配,使得反应气体在流场中均匀分布。本发明的二次分配设计有利于流道中水的流动,有效避免通道中水的聚集,避免水淹现象的发生,能够显著提升电池的性能。此外本发明结构简单,易于加工,节约了制造成本。
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公开(公告)号:CN109280199B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201811036430.3
申请日:2018-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08J5/22 , C08F8/04 , C08F297/04 , H01M8/1023 , H01M8/1069
Abstract: 本发明涉及一种具有微相分离结构的结晶型阴离子交换膜及制备方法,以SBS弹性体为起始材料,通过常压催化加氢反应,制得结晶型SEBS,而后在苯环上引入卤素基团,制备功能化聚烯烃共聚物;其配制成均匀溶液后采用溶液涂膜工艺制膜,所得膜材料经季铵盐化及碱化引入氢氧根离子,制得高性能阴离子交换膜。该阴离子交换膜具有如下优点:1)通过SBS弹性体氢化,将其聚丁二烯链转化为聚乙烯链,同时,保留其聚苯乙烯嵌段,从而将热塑弹性体和聚烯烃的优势结合在一起。2)星型SBS氢化后能够在保证良好溶解性的前提下大大提高聚烯烃嵌段的分子量,获得具有优异成膜性能的高分子量聚烯烃共聚物阴离子交换膜,赋予体系良好的加工性能、机械强度及尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN111017904A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911370117.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种碳量子点-CoFe类普鲁士蓝纳米复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。该制备方法为两步合成法,首先以柠檬酸钾为碳量子点的碳源,控制柠檬酸钾的用量及水热合成温度和时间等反应条件,通过水热合成法制备碳量子点溶液;然后以碳量子点、无机钴盐和铁氰化钾为反应原料,采用液相共沉淀反应法,制备出分散性好的碳量子点-CoFe类普鲁士蓝复合材料,其纳米球尺寸大小约为200-400nm。采用本发明制备出的碳量子点-CoFe类普鲁士蓝复合材料作为电极材料时,提高了超级电容器的容量,极大地改善了超级电容器快速充放电能力,并具有优异的倍率性能和长循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN107269004B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710531149.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 绿色混凝土是指在商品混凝土的基础上,外加体积置换率为5%‑25%的粗骨料并迅速搅拌均匀而形成的一种新型混凝。绿色混凝土具有抗收缩开裂、力学性能好、体积稳定性好、节省水泥等优点。但是由于其流动性差,在建筑结构施工中无法泵送到足够高的位置,故而无法自动化施工。本发明涉及一种绿色混凝土施工装置及方法,装置包括混凝土地泵、混凝土输送管道、绿色混凝土搅拌装置和智能顶升装置,所述智能顶升装置外套在建筑结构之外,由操作平台,支撑桁架和千斤顶构成。智能顶升装置可为绿色混凝土施工提供移动的施工平台,从而提升施工效率,保证施工质量,增强施工安全性,保证绿色混凝土施工自动化进行。
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公开(公告)号:CN107700075B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711114015.0
申请日:2017-11-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种具有自交联结构的静电纺丝纤维膜的制备方法,属于静电纺丝领域。将弹性体聚合物在溶剂中均匀分散,制备相应的纺丝溶液,对纺丝溶液进行静电纺丝,通过纺丝溶液浓度及纺丝电压调节分子链解缠结行为及弹性体纤维松弛行为之间的平衡,使弹性体纤维之间实现自交联,制备具有自交联结构的静电纺丝纤维膜。本发明的效果和益处为:首先,弹性体纤维丝之间的自交联结构,能强化相邻纤维丝之间的作用力,提升纤维膜强度。其次,这种方法不需要经过后处理就能形成交联结构,节省了时间,节约了成本,有利于大规模生产。另外,与其他聚合物体系混纺时,不仅能强化复合型聚合物纤维膜的强度,还能获得多功能聚合物纤维复合膜。
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公开(公告)号:CN108753219B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201810375886.6
申请日:2018-04-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于外用贴剂技术领域,提供一种低温型双亲性苯乙烯系热熔压敏胶、制备方法及其应用。本发明的特征是所用的骨架材料是一种由可在较低温度下熔融加工的双亲性PEO‑SIS‑PEO共聚物和能以非共价键形式与其环氧乙烷嵌段互联的聚合物组成的复合物。热熔压敏胶组成是:PEO‑SIS‑PEO共聚物、能以非共价键形式与聚环氧乙烷嵌段互联的聚合物、增粘树脂、增塑剂和抗氧剂。本发明效果和益处是:采用能低温成型的双亲性PEO‑SIS‑PEO共聚物,使得体系能满足包括温敏性药物及水溶行药物在内的更多药物的使用要求;以非共价键形式构成的交联结构既能维持体系低温熔融加工的特性,又能赋予体系良好的内聚力。
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公开(公告)号:CN109856046A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910257007.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明提供一种钢筋-混凝土粘结性能测试装置及测试方法,装置包括梁氏试件、分配梁和上部连接件,所述梁氏试件包括左、右两块半梁混凝土,由一根通长钢筋连接,所述左、右两块半梁混凝土相对的两侧分别设有L型槽;两个L型槽形成的凹槽中卡合放置有钢铰,钢铰中间设有钢铰转轴,所述钢铰转轴到左、右两块半梁混凝土边缘的距离相等;梁氏试件上方设有分配梁;所述左、右两块半梁混凝土的下方分别设有球铰支座。本发明解决了拉拔粘结试验中钢筋、混凝土应力状态与真实情况不符的问题,本发明加载过程中力臂明确,可测试基于梁氏构件测试钢筋-混凝土的粘结性能。
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公开(公告)号:CN109280199A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811036430.3
申请日:2018-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08J5/22 , C08F8/04 , C08F297/04 , H01M8/1023 , H01M8/1069
CPC classification number: C08J5/2287 , C08F8/04 , H01M8/1023 , H01M8/1069 , C08F297/04
Abstract: 本发明涉及一种具有微相分离结构的结晶型阴离子交换膜及制备方法,以SBS弹性体为起始材料,通过常压催化加氢反应,制得结晶型SEBS,而后在苯环上引入卤素基团,制备功能化聚烯烃共聚物;其配制成均匀溶液后采用溶液涂膜工艺制膜,所得膜材料经季铵盐化及碱化引入氢氧根离子,制得高性能阴离子交换膜。该阴离子交换膜具有如下优点:1)通过SBS弹性体氢化,将其聚丁二烯链转化为聚乙烯链,同时,保留其聚苯乙烯嵌段,从而将热塑弹性体和聚烯烃的优势结合在一起。2)星型SBS氢化后能够在保证良好溶解性的前提下大大提高聚烯烃嵌段的分子量,获得具有优异成膜性能的高分子量聚烯烃共聚物阴离子交换膜,赋予体系良好的加工性能、机械强度及尺寸稳定性。
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