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公开(公告)号:CN104319401A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410587251.4
申请日:2014-10-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种双壳层胶囊状硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,纳米硅核被双层碳壳包覆,并且硅核和内层碳壳之间存在一定的空间。本发明以胶囊状结构二氧化硅包覆硅纳米复合材料为模板,然后再热解有机碳源包覆模板二氧化硅壳的内外表面,在惰性气氛下高温碳化,最后再将二氧化硅模板蚀刻掉,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量为3125mAh/g,比容量在30次反复充放电循环后仍可保持在1161mAh/g。本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN103972465A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410217653.5
申请日:2014-05-20
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/1393 , H01G11/68 , H01G11/86 , H01M4/0471
Abstract: 本发明公开了一种柔性薄膜电极的制备方法,该方法以热处理的氧化石墨烯为导电支撑和机械支撑,通过真空过滤法一步获得柔性薄膜电极,具体包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液进行热处理,得到热处理的氧化石墨烯水溶液;将电极活性材料分散于水中形成电极活性材料分散液;将所得热处理的氧化石墨烯水溶液与电极活性材料分散液混合得到混合溶液,过滤并干燥后,得到热处理的氧化石墨烯与电极活性材料杂化的柔性薄膜电极。本发明的方法操作简单、成本低廉。本发明方法制备的热处理的氧化石墨烯与电极活性材料杂化的柔性薄膜电极具有均匀的层状结构,且具有优异的导电性和良好的柔韧性,可广泛用于电池、超电容材料及绿色环保汽车等领域。
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公开(公告)号:CN103474636A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310430247.2
申请日:2013-09-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/134 , H01M4/1395 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,硅核被二氧化硅壳层包覆,两者之间存在一定的空间。其制备方法:在室温下,将表面活性剂加入去离子水中搅拌;再将硅粉悬浮液加入后搅拌;将上述混合溶液加热到40~50℃,将3-氨丙基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯分别滴入,搅拌;然后加热到70~90℃,保温15~48小时;离心方式收集反应产物,分别用乙醇和去离子水洗涤,干燥;再将所得产物加入乙腈盐酸混合溶液,搅拌4~8小时,后用去离子水再次清洗,干燥,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量高于2000mAh/g,比容量在20次反复充放电循环后仍可保持在520~750mAh/g。
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公开(公告)号:CN102775963A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210236712.4
申请日:2012-07-09
CPC classification number: Y02E60/142
Abstract: 本发明公开了一种水合物浆制造方法、水合物浆制造装置,以及一种水合物蓄热式空调系统,提供一种在冷却含有四丁基溴化铵的水溶液时生成具备良好的蓄热性能、冷热输送介质性能的只含第2水合物浆的蓄热材料。通过利用过冷却解除装置解除水合物的过冷状态,使水合物不发生过冷却现象,可避免第1水合物的生成;提供的水合物蓄热式空调系统,可在蓄冷运行、冷热利用供冷运行以及常规供冷运行状态间进行切换,通过利用夜间电力在夜间生成蓄热材料实现冷热蓄存之蓄冷运行状态、与将这些蓄热材料中蓄存的冷热用于白天供冷之冷热利用供冷运行状态间的切换,可实现能源的有效利用,可使用只含高潜热量第2水合物的水合物浆作为蓄热材料,提高了运行效率。
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公开(公告)号:CN102607994A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210050967.1
申请日:2012-02-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N9/36
Abstract: 本发明涉及一种卤化盐水合物浆体浓度的测量方法。在本发明中,对处于稳定状态的浆体的温度进行测量,然后取出适量的浆体,对其进行加热使其完全融化为溶液,利用密度瓶法测量一定温度下溶液的密度;预先确定一定温度下溶液浓度与密度之间关系的标准曲线,根据标准曲线计算出所述溶液的浓度;在稳定体系中,所取浆体中的液相处于饱和状态,因此浆体中液相的浓度可以根据相图以及浆体温度计算得到;最后根据浆体完全融化所得溶液的浓度以及浆体中液相的浓度计算得到浆体浓度。本发明的方法能准确、简便、经济地测出液固两相体系中的固体颗粒浓度,同时可以消除温度干扰,并且具有测量浓度范围宽的优点。
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公开(公告)号:CN101625282B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200910055075.9
申请日:2009-07-20
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院 , 上海交通大学 , 蒂森克虏伯家用电梯(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及用动力升降平台技术领域,具体地说是一种残疾人使用的无障碍升降平台。其特征在于电梯底部机架上设有一平台,平台在电机和驱动轮带动下,沿导轨倾斜高度,自径升降速度动,导轨行走路线由若干个梯级-平台-梯级构成,所述的平台最大尺寸为850×1050mm,所述的平台载重根据轨道倾斜角度不同可承载150-250kg,所述的平台速度为7-15cm/s,所述的电源为220V,所述的电动机功率为0.75kW,所述的电动机控制电源为24V,控制机板电源为24V,所述的轨道最大倾斜角度为45度,所述的升降平台装置最大行程为40m,最小转弯半径为180mm。
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公开(公告)号:CN101556687A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910049881.5
申请日:2009-04-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种微细通道内两相流的三维可视化系统,包括一个相机,一个光源,一只微细通道透明玻璃管,相机、光源和微细通道透明玻璃管处在一条直线上,且微细通道透明玻璃管位于相机和光源之间,增加了一个等腰直角棱镜和一个平面镜,等腰直角棱镜的直角边紧靠微细通道透明玻璃管的侧面,另一侧面放置平面镜,与等腰直角棱镜成45度夹角,等腰直角棱镜与微细通道透明玻璃管相对位置的设置使物点和像点在同一水平线上。相机能同时记录清晰正面像和棱镜中的侧面像。通过正面像和侧面像实现两相流的三维重建,获取三维图像。
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公开(公告)号:CN101545461A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910050458.7
申请日:2009-04-30
Applicant: 上海交通大学 , 中交第三航务工程局有限公司
IPC: F03D11/00 , F16F15/023 , F16F9/06 , F16F9/34 , F16F9/32
CPC classification number: Y02E10/727
Abstract: 一种海上发电技术领域的风力发电机海上安装软着陆系统,包括:柱塞组件、缸体组件、节流棒组件、缸底组件、一个或若干个管路组件和一个或若干个蓄能组件,其中:缸底组件与缸体组件之间采用螺栓相连,节流棒组件固定在缸底组件上,缸体组件套接在柱塞组件上,柱塞组件套接在节流棒组件上,使柱塞内腔与节流棒组件内腔连通,一个或若干个管路组件的一端分别与缸底组件相连,一个或若干个管路组件的另一端分别与对应的一个或若干个蓄能组件相连。本发明解决了现有技术中大功率风力发电机海上设置过程中风机与海上基础平台之间的剧烈冲击和碰撞问题,以免风机受剧烈冲击或碰撞而受损,使风机底座与海上基础平台结合时实现软着陆。
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公开(公告)号:CN101144284A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710047159.9
申请日:2007-10-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种太阳能光伏直流空气取水装置,包括太阳能供电系统、箱体总成及蓄电池,箱体总成包括制冷系统、空气取水器及箱体,太阳能供电系统通过控制器分别与蓄电池及制冷系统的直流压缩机相连,制冷系统和空气取水器设在箱体中,箱体外壁设有总开关。太阳辐射充裕时,太阳能电池板将接收的太阳光辐射能转化为直流电能输出,直流压缩机使制冷系统工作,多余电量储存到蓄电池中;太阳辐射强度不大或阴雨天气时,太阳能电池板所转化的直流电能小于系统的消耗,将蓄电池中的电能释放出来以维持系统正常运行。本发明将光伏直流压缩制冷技术运用到空气取水系统中,制冷系数高、取水率高、无日照连续运行时间长,可应用于缺水缺电但阳光充足的地区。
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公开(公告)号:CN101074898A
公开(公告)日:2007-11-21
申请号:CN200710042300.6
申请日:2007-06-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种材料加工技术领域的横向加载下换热器波纹翅片垂向强度的测量装置,其中,3相动力仪压电传感器平台固定在数控铣床工作台上,通过信号线连接电荷放大器和配有A/D采集卡的计算机。模具或塑料隔膜固定在模具固定台上,模具固定台固定在3相动力仪压电传感器平台上,保证好摩擦工作面板固定台的水平度。试件固定盒紧固在3轴数控铣床刀柄上,并将3轴数控机床刀柄的旋转自由度锁定。本发明能模拟换热器弯曲时的条件;正压力可以实时连续地增减,可以模拟不同弯曲力矩下的测量;可以实时获得正压力和摩擦力;测量结果稳定,精确度高。
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