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公开(公告)号:CN103601502A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310576294.8
申请日:2013-11-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/628
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂覆膜陶瓷粉末的制备方法,该方法将陶瓷粉末、环氧树脂、丙酮溶剂按所需比例投入反应釜中,将密封的反应釜升温并进行机械搅拌,保温时,丙酮直接挥发并回收;冷却过程中,环氧树脂结晶包覆在陶瓷粉末表面;从反应釜中取出粉末,放置自然干燥后研磨过筛,即得到最终的环氧树脂覆膜陶瓷粉末材料。该方法有利于提高初始形坯的强度、覆膜效果好,并降低粘接剂的含量,并且工艺简单、对设备要求低,不会对环境造成污染。
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公开(公告)号:CN102786449A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210261329.4
申请日:2008-12-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: C07C311/48 , C07C303/40 , C07C303/36 , C07C217/08 , C07C213/08 , C07C255/24 , C07C253/30
Abstract: 本发明公开了一种合成全氟烷基磺酰亚胺金属盐(M[Rf1SO2NSO2Rf2],简称M[PFSI];其中,Rf1、Rf2=CmF2m+1,m=1-8,M=Li,Na,K,Rb,Cs)的方法,该方法利用全氟烷基磺酰胺的钾(铷、铯)盐与全氟烷基磺酰氟,在碳酸钾(铷、铯)存在下反应,可以方便且高产率的制备全氟烷基磺酰亚胺的钾(铷、铯)盐,产率为70~90%;利用该钾盐(铷、铯)与高氯酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中(如乙腈、碳酸二甲酯、硝基甲烷等)的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐(M[PFSI],M=Li,Na)。将制备得到的碱金属盐与与侧链含功能化官能团的锍盐、铵盐或磷盐反应,即可得到锍、铵或磷阳离子与[PFSI]-组成的疏水性功能化离子液体。
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公开(公告)号:CN101747243A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810197928.8
申请日:2008-11-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: C07C311/02 , C07C391/00 , C07C211/62 , C07C217/06 , C07D295/04 , C07D233/56 , C07F9/54 , H01G9/035 , H01M10/40
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供了一种由双(氟磺酰)亚胺和(全氟烷基磺酰基氟磺酰基)亚胺阴离子与锍盐、铵盐或磷盐阳离子组成的离子液体,以及由双(氟磺酰)亚胺和(全氟烷基磺酰基氟磺酰基)亚胺的碱金属盐制备该离子液体的方法,该离子液体能够作为电解质材料应用于二次锂离子电池、超级电容器等领域。
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公开(公告)号:CN118817085B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411107125.4
申请日:2024-08-13
Applicant: 华中科技大学 , 武汉立为工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于热辐射成像的锅炉燃烧温度场CT检测系统,属于火电厂锅炉燃烧检测领域,由布置在炉膛壁面上的炉内燃烧火焰图像拍摄模块及布置在锅炉现场的炉内三维温度场计算及显示模块、炉内三维温度场数据存储及传输模块组成;本发明采用水平布置的炉膛火焰摄像探头拍摄炉内火焰图像,利用图像中水平方向的一行像素的信息来重建炉膛中对应的断面温度分布,再沿图像垂直方向逐层计算,这种方式将图像的垂直像素数与炉膛三维温度场沿高度的网格数直接关联,所获得的炉膛三维温度场由沿高度方向上数百\数千层断面温度分布组成,可将三维温度场空间分辨率提高数十倍甚至上百倍。
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公开(公告)号:CN118982641A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411013177.5
申请日:2024-07-26
Applicant: 华中科技大学 , 武汉立为工程技术有限公司
IPC: G06V10/143 , G01J5/00 , G01J5/48 , G06V10/44 , G06V10/77 , G06V10/778 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V20/52 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F16/51 , G06F16/583 , G16C20/70 , G16C20/90 , G06N3/048
Abstract: 本发明属于燃烧检测相关技术领域,其公开了一种融合自学习的炉内燃烧温度场在线检测方法及设备,包括以下步骤:在图像探头无法正常工作时,停止从图形探头获取的燃烧图像中计算炉内燃烧温度场,而将当前时刻的机组运行参数输入自学习模型,自学习模型输出炉内温度场分布;自学习模型的构建包括以下步骤:对专用数据库中预定时间段内的机组运行参数做概率密度分析以得到机组运行参数、炉内温度场数据的特征工况训练数据集,采用特征工况训练数据集内的特征工况数据对自学习模型进行训练学习,以获得机组运行参数与炉内温度场分布的数理关系。本发明保证了热辐射成像技术在恶劣测量环境下对炉内燃烧温度场分布在线检测的持续有效性及可靠性。
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公开(公告)号:CN118276432A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410113237.4
申请日:2024-01-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种分数阶PIλDμ控制器的时频域综合设计方法及系统,属于分数阶PIλDμ控制器领域,方法包括:(S1)给定闭环系统性能指标对频域指标和时域指标的约束,所述闭环系统包括分数阶PIλDμ控制器和控制对象也即二阶加延时系统;(S2)以时域指标中的时间乘误差绝对值积分ITAE最小作为优化目标,采用优化算法在五个可调参数的给定可能范围内寻找满足所述约束的最优解,也即最优的五个可调参数值;根据所述最优的五个可调参数值得到最终所需的五个分数阶PIλDμ控制器参数。本发明解决了现有技术缺乏适用于二阶加延时系统控制对象的分数阶PIλDμ控制器的技术问题。
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公开(公告)号:CN116436297B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310682700.2
申请日:2023-06-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双电流环控制的开关线性混合功率变换系统,属于电机驱动控制技术领域,包括:检测模块、电流控制模块及串联的开关功率变换模块、功率滤波模块和线性功率变换模块;电流控制模块基于负载电流与参考电流的差值产生PWM信号,并输出至开关功率变换模块,还基于负载电流与参考电流的差值得到参考电压,并计算参考电压与功率滤波模块输出电压之间的差值,得到控制电压,输出至线性功率变换模块;本发明采用双电流环控制的方式,基于电流同时对开关功率变换模块和线性功率变换模块进行控制,既实现了对输出电流的控制,又通过电流控制的方式实现了对输出电压的补偿,响应速度更快,具有更好的动态性能,且电流纹波较小、信噪比较高。
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公开(公告)号:CN114825854A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210563843.7
申请日:2022-05-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02K41/035 , H02K1/17 , H02K3/04 , H02K3/28
Abstract: 本发明公开了一种具有双层绕组粗精驱动的磁浮平面电机工作台,属于平面电机技术领域,其包括定子和动子,定子中垂向磁化永磁体和水平向磁化永磁体按照Halbach方式排列;动子位于定子上方气隙磁场的加强侧。动子采用不等高的双层线圈绕组,上层第一绕组高度小于下层第二绕组。每层绕组均能产生六个方向的驱动力,实现六自由度驱动。在变速运动阶段,通过下层第二绕组产生较大的驱动力实现高加速度、低精度运动控制;在匀速直线运动阶段,通过上层第一绕组产生精度较高、波动较小的驱动力来实现匀速运动。本发明能够降低运动过程中的出力波动,提高运动精度,工作台平稳性好、跟踪误差小、定位精度高。
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公开(公告)号:CN114315346A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111510404.1
申请日:2021-12-10
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开一种双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷的制备方法,首先制备陶瓷超细粉体;采用两种片状微晶模板与粉体、有机溶剂和助剂混合均匀,经过球磨制浆、流延、叠压、温等静压、切割、排胶、冷等静压、烧结,得到双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷。所述两种片状微晶模板,第一种为Bi0.5Na0.5TiO3或Bi0.5Na0.5TiO3‑0.7BaTiO3,第二种为NbNaO3、SrTiO3或BaTiO3,与粉体的质量比为1:(0.01‑0.3)。本发明制得的大应变无铅压电织构化陶瓷为弛豫铁电相,相比于原有非织构情况下的压电陶瓷,其逆压电系数大大提高,提高其电致应变特性,织构度达到90%,质量更好。
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公开(公告)号:CN114133219A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111510238.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
Abstract: 本发明公开一种电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷及其制备方法,具体步骤包括:将350‑375重量份D50粒径为30‑70μm的氧化铝、25‑50重量份D50粒径为1‑3μm的氧化锆、80‑120重量份D50粒径为30‑50μm的玉米淀粉、40‑60重量份的玻璃粉、1‑5重量份的硬脂酸和100‑150重量份的石蜡进行球磨,得到混合料;将60‑100重量份的聚丙烯加入密炼机中,分5次加入混合料,进行密炼、破碎、注射成型、排胶烧结,得到电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷。本发明采用氧化铝‑氧化锆体系制备多孔陶瓷,基于氧化铝‑氧化锆高温下不固溶,通过氧化锆陶瓷弥散分布在氧化铝颗粒之间,高温下抑制氧化铝晶粒间晶界的迁移,抑制晶粒长大,从而实现了孔隙率≥50%,孔径大于20微米,抗压强度≥500N的多孔陶瓷雾化芯。
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