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公开(公告)号:CN112747843A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011372762.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性压电传感器的桥梁监测方法及装置,方法包括以下步骤:S1,在桥梁的多个桥墩上的支座布设柔性压电传感器;S2,以设定频率分别获取各柔性压电传感器的静态压力与动态压力;S3,根据静态压力计算桥墩的侧移、倾斜、扭曲及沉降,根据动态压力计算车辆通过或强风吹动情况时各桥墩振动的幅度及频率。采用柔性压电传感器来进行监测,将桥梁的动态压力与静态压力分别进行获取,从而既可以获得动态压力造成的振动数据,还可以获得静态压力造成的侧移、倾斜、扭曲及沉降数据,便于及时掌握桥梁的使用情况,降低安全隐患。
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公开(公告)号:CN106449390B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201611006783.X
申请日:2016-11-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种快速降低金属微米线和/或纳米线网络电极电阻的方法及装置,该方法首先将金属微米线和/或纳米线沉积在基片表面,然后采用溶剂润湿金属微米线和/或纳米线网络,接着进行烘干处理使溶剂挥发,最后重复润湿和烘干实现金属微米线和/或纳米线网络电极电阻的降低。该装置包括将金属微米线和/或纳米线沉积在基片表面的沉积单元,对金属微米线和/或纳米线网络电极进行润湿处理的润湿单元,使微米线和/或纳米线网络电极表面溶剂挥发的烘干单元,用于在润湿单元和烘干单元间输送基片和金属微米线和/或纳米线网络电极的传送单元。本发明可大幅降低金属微米线和/或纳米线网络电极的电阻,具有快速、高效、低成本、无污染等优点。
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公开(公告)号:CN109848141A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910032057.2
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 武汉大学 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 朱晓 , 贾贤石 , 王海林 , 朱广志 , 周军 , 董中强 , 付超 , 刘翔 , 张锐 , 应斯 , 代静 , 汪英英 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖
Abstract: 本发明提出了一种绝缘子RTV涂料激光清除方法,包括:步骤一:测量绝缘子RTV涂料的位置参数、外形参数和温度;步骤二:确定激光参数;步骤三:对所述绝缘子RTV涂料进行清除。通过激光对RTV涂料的表面进行处理,无机械接触的方式,使激光直接作用在污染物上,使污染物直接发生气化、烧蚀、光分解,实现具有较高机械化程度,可有效避免基底损伤,可控改变基底表面形态,具有较高工作效率的新型表面清洗技术。可以看出本发明的非接触清洗、远距离清洗,具有环保节能的特点,在维护使用方面,其清洗的效率和效果会有显著的提高,同时本发明的激光清洗能够有效地避免损伤基材、准确调节激光能量密度,在提高RTV涂料清洗效率的同时,还有效的保护了基材。
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公开(公告)号:CN106826230B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710224951.0
申请日:2017-04-07
Applicant: 泉州华中科技大学智能制造研究院
IPC: B23P21/00
Abstract: 本发明提供一种水龙头阀芯装配机,包括机架,所述机架上设置有水平布置的转盘、用于驱动所述转盘转动的旋转驱动装置、位于所述转盘上方的固定盘以及以所述转盘的轴线为中心顺时针或逆时针依次布置的壳体上料装置、壳体位置校正装置、阀杆上料装置、活动陶瓷片上料装置、活动陶瓷片检测装置、固定陶瓷片上料装置、固定陶瓷片位置校正装置、密封圈上料装置、固定陶瓷片检测装置、胶垫上料装置和脱料装置。本发明的水龙头阀芯装配机可完成整个阀芯的组装,生产效率和自动化程度相对较高且成本相对较低。
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公开(公告)号:CN106629613B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611186961.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B13/14
Abstract: 本发明公开了一种离子插层型二维材料的制备方法,采用熔盐法,在预定温度下使盐成为熔融态,并将金属盐前驱物加入熔盐中,反应预定时间后取出,冷却后清洗、抽滤烘干后,获得离子插层型的二维材料;可制得阳离子插层型的二维金属氧化物和阴离子插层型的二维金属氢氧化物;所制得的二维材料中的阳离子和阴离子的种类可以由熔盐与金属盐的材料来调控;也可采用该方法来制备其他离子插层型二维材料,所制得的离子插层型二维材料在储能,催化,离子交换等方面具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105702483B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610020532.0
申请日:2016-01-13
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种纸基聚吡咯复合膜及其制备方法,其制备方法如下:(1)采用阴离子型表面活性剂处理纸张,使表面活性剂中的离子吸附在纸纤维上;(2)采用吡咯单体处理步骤(1)获得的产物,使吡咯单体吸附在纸纤维上;(3)采用氧化剂与酸的混合溶液处理步骤(2)获得的产物,使纸纤维上的吡咯单体发生聚合反应;(4)将步骤(3)获得的产物进行清洗,并烘干,获得纸基聚吡咯复合膜;本发明提供的制备方法,将不易流动的大尺寸的阴离子掺杂进入聚吡咯链中,解决了聚吡咯电极材料稳定性差的问题,所制备的纸基聚吡咯复合膜具有很高的稳定性;测试表明,采用本发明制得的纸基聚吡咯复合膜所制备的对称超级电容,在100mV/s的扫速下循环10万圈,其电容基本无衰减。
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公开(公告)号:CN105513823B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610012355.1
申请日:2016-01-08
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管自支撑复合膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米材料加入到第一分散剂中得到第一分散系;将碳纳米管、松油醇和乙基纤维素加入到第二分散剂中得到第二分散系;(2)将第一分散系和第二分散系按体积比为3:5~1:1的比例混合,搅拌分散后得到前驱体;(3)将前驱体加热蒸发分散剂后得到浆料,将浆料涂刷在基板上,并将基板在200℃~450℃退火即可。本发明通过对其关键工艺步骤进行改进,能够有效解决无机导电薄膜电导性差的问题,能够减少粘合剂的添加量,进一步提高薄膜的电化学性质,得到的复合薄膜具有良好的形貌,可作为电极材料用于超级电容器中,便于大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN106782769B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611028103.4
申请日:2016-11-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于光电子技术领域,更具体地,涉及一种低粗糙度低方阻的柔性透明导电复合薄膜,该薄膜为三层复合结构,最底层为透明聚合物薄膜,中间层为金属纳米线构成的导电网络,最顶层为均匀覆盖在所述透明聚合物薄膜与导电网络上的透明导电层,该柔性透明导电复合薄膜的平均粗糙度小于20纳米,方阻低于30欧姆/平方米,可见光范围内保持高于80%的透光率,该透明导电薄膜能够承受曲率半径2毫米的弯折。本发明还公开了该柔性透明导电复合薄膜的制备方法。本发明的柔性透明导电复合薄膜具有低粗糙度、高导电性和高透光率,且制作方法简单、成本低廉,十分适用于柔性显示与照明、柔性太阳能电池以及柔性触控设备。
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公开(公告)号:CN107277722A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710488812.9
申请日:2017-06-23
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H04R17/025 , G10L17/00 , H04R2217/03
Abstract: 本发明公开了一种柔性发电元件、自驱动声纹传感器及声纹识别安全系统;柔性发电元件包括第一组件、第二组件和第三组件;第一组件包括第一金属导电层和在该第一金属导电层的边缘形成的第一电极;第二组件包括高分子聚合物绝缘层及其内部的多孔结构;第三组件包括第二金属导电层和在该第二金属导电层的边缘形成的第二电极;第一、第二、第三组件无间隙紧密贴合,通过声音在第二组件产生的声压使第二组件压缩或膨胀产生包含声音信息的交流电流信号;由单个或多个柔性发电元件构成自驱动声纹传感器;声纹识别安全系统包括依次相连的声纹传感器、滤波放大单元、数据采集单元、分析处理单元、控制单元及响应终端;本发明提供的声纹识别安全系统具有结构紧凑、声纹识别率高的特点。
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公开(公告)号:CN106782769A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611028103.4
申请日:2016-11-22
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01B5/14 , H01B13/00 , H01B13/0026
Abstract: 本发明属于光电子技术领域,更具体地,涉及一种低粗糙度低方阻的柔性透明导电复合薄膜,该薄膜为三层复合结构,最底层为透明聚合物薄膜,中间层为金属纳米线构成的导电网络,最顶层为均匀覆盖在所述透明聚合物薄膜与导电网络上的透明导电层,该柔性透明导电复合薄膜的平均粗糙度小于20纳米,方阻低于30欧姆/平方米,可见光范围内保持高于80%的透光率,该透明导电薄膜能够承受曲率半径2毫米的弯折。本发明还公开了该柔性透明导电复合薄膜的制备方法。本发明的柔性透明导电复合薄膜具有低粗糙度、高导电性和高透光率,且制作方法简单、成本低廉,十分适用于柔性显示与照明、柔性太阳能电池以及柔性触控设备。
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