一种负泊松比结构的抗冲击压缩电池电极及制备方法

    公开(公告)号:CN119480890A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411595341.8

    申请日:2024-11-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及变形电池储能器件技术领域,涉及一种负泊松比结构的抗冲击压缩电池电极制备方法,先将锂离子电池电极活性材料与导电剂、粘结剂和溶剂按一定质量比混合,制成电极墨水。将墨水注入由3D打印机制作的具有负泊松比结构的模具中,在浸于液氮中的铜板上定向冷冻。经过冷冻干燥等后处理,最终获得在微观尺度上具有定向孔结构和宏观负泊松比结构的多尺度电极。这种多尺度仿生结构电极具备优异的可压缩能力,能够实现50%的压缩。该电极还具有高比容量、良好的循环稳定性和倍率性能。本发明提出的定向冷冻辅助模具制备变形电极的方法成本低、操作简便、适用范围广,具有很大的应用潜力。

    基于语音情感识别技术的智能车载情绪交互系统设计方法

    公开(公告)号:CN118314930A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410366396.5

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供本发明涉及了一个基于语音情感识别技术的智能车载情绪交互系统设计方法,在用户输入层通过车内硬件采集驾乘人员的语音信号和面部图像表情信号,形成情绪感知的多模态数据输入识别系统;在技术架构层采用了改进的语音情感识别模型作为主要的情感识别方法,通过静默滤波器和独立成分分析提升语音信号可识别性,通过融合MFCCs和openSMILE特征输入机器学习模型,来提高语音情感识别的准确性和鲁棒性;在交互反馈层主要集成了情绪调节和情绪监测反馈功能的模块,为驾乘人员提供个性化的情绪服务。与现有技术相比本研究在原模型的基础上提升了10%识别精度,并提出了一个流程化的多维度交互服务系统,为用户提供智能驾驶场景下安全且舒适的驾乘体验。

    在薄膜芯片上孔径可控的纳米孔简易制孔扩孔装置及方法

    公开(公告)号:CN117140642A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311215884.8

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明一种在薄膜芯片上孔径可控的纳米孔简易制孔扩孔装置及方法,装置包括液池一、液池二、液池三、直流电压模块、夹具、标准纳米孔芯片和待加工薄膜芯片;液池一与液池二之间夹有标准纳米孔芯片夹板,液池二与液池三之间装有待加工薄膜芯片,液池一、液池二与液池三通过螺钉固定在夹具上,直流电压模块输出恒定电压;本发明无需使用计算机系统和数字源表监测电流反馈控制偏置电压,利用恒定直流电压模块可实现纳米孔的可控制造。只需选定直流电压值和标准纳米孔芯片,设定制造时间后即可在待加工薄膜芯片上稳定制造出不同孔径的纳米孔,且不需要实验人员通过电流反馈确认纳米孔尺寸,降低了控制击穿制孔方法的实验成本和难度。

    一种近样品流体恒温往复式摩擦力测试装置

    公开(公告)号:CN116429622A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310326225.5

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种近样品流体恒温往复式摩擦力测试装置,包括框架、样品固定机构、施力机构、六维力传感器、往复运动机构;所述施力机构固定连接在所述框架的上端;所述样品固定机构包括上样品夹持装置和下样品台,所述上样品夹持装置连接在所述施力机构下端,所述下样品台设置在所述往复运动机构上;所述往复运动机构设置在所述框架的下端;所述六维力传感器设置在所述上样品夹持装置和施力机构之间。本发明通过设计采用剪刀撑升降机构和精密螺旋机构串联组合来施加法向载荷,可以增加沿载荷方向的行程和提高施力/受力的测试精度,采用具有内流道的样品夹,可快速控制样品在摩擦测试过程中的温度,减少由摩擦生热对试验结果的影响。

    一种骨软骨仿生梯度支架及一体化制造方法

    公开(公告)号:CN116327449A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211608959.4

    申请日:2022-12-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种骨软骨仿生梯度支架的一体化设计与制造技术。该发明包括功能分级的一体化骨软骨仿生梯度支架、实现硬骨软骨组织分级过渡的过渡结构和仿生软骨的形成及其后处理方法;所述的一体化骨软骨仿生梯度支架是一种可以通过一体化增材制造的多孔互连陶瓷结构,所述的过渡结构是用于牢固连接硬骨和软骨两部分的特殊结构,所述的仿生软骨的形成及其后处理方法是在3D打印得到的骨支架上进行特殊处理从而形成仿生软骨,以改善软骨层强度并防止因关节摩擦而造成的软骨破坏;本发明提出的骨软骨仿生支架结构具有有效的功能分级以模仿天然骨软骨组织,有利于阻止应力屏蔽的发生,能够使用3D增材技术实现一体成形制造。

    自清洁防结冰复合表面装置

    公开(公告)号:CN113572417B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110708419.2

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种自清洁防结冰复合表面装置,包括底座和密封盖,所述底座的上表面设有若干锥形实体,所述密封盖上设有若干密封口,所述密封口用于穿过所述锥形实体;所述密封盖和所述底座连接,所述锥形实体由所述密封口伸出至所述密封盖的表面外;锥形实体表面设有亲水涂层,所述密封盖的表面设有疏水层。本发明能实现表面在湿润环境中表面的自我清洁,同时在寒冷环境中有效防止水汽在表面集结凝固对表面破坏,减少维护成本,安装方便,没有复杂的机械结构,具有良好的机械稳定性,安装完成后不需要外部能源,具有良好的应用前景。

    一种用于蛋白质操控与检测的纳米孔装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN115198377A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210617707.1

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于蛋白质操控与检测的纳米孔装置及其检测方法,本发明包括阶梯型纳米孔芯片构成的传感器,以及门电压控制器、膜片钳放大器和计算机,所述传感器的电极通过导线连接膜片钳放大器,所述膜片钳放大器通过数据传输线连接计算机,所述门电压控制器通过导线连接阶梯型纳米孔芯片的门电极;所述计算机配置蛋白质分子辨识模块,并采集的数据利用蛋白质分子辨识模块完成蛋白质分子的辨识。本发明可以通过门电极控制蛋白质分子在纳米孔中的驻留时间,从而可以采集充足的调制电流信号数据,结合相对应的实验参数,创新性的采用机器学习算法建立智能模型,能够辨识出每一个蛋白质分子的结构信息,为蛋白质分析提供了技术保障。

    一种3D打印制作的可拼接气动稳流微阀

    公开(公告)号:CN112742490B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011437808.8

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印制作的可拼接气动稳流微阀,包括下流道块、隔膜和上流道块,所述隔膜密封连接于所述下流道块底面与所述上流道块顶面之间;所述下流道块的顶面设有进流腔、与进流腔连通的入流腔、与入流腔连通的插头;所述上流道块的底面设有与所述插头连通的小凹槽、与小凹槽连通且与所述进流腔对应的反馈腔;所述进流腔与外部流体源连通,所述反馈腔通过流道与外部连通,当进入进流腔或反馈腔的流体压力波动时,所述进流腔与所述反馈腔之间的所述隔膜发生形变,能消除流道入口压力变化所带来的流量波动,保证流量的稳定性,提高了微阀的流量稳定性控制能力。

    一种3D打印制作的可拼接气动单向微阀

    公开(公告)号:CN112610751B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011438240.1

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印制作的可拼接气动单向微阀,包括气道块、变形膜和流道块,所述变形膜密封连接于所述气道块顶面与所述流道块底面之间;所述气道块的顶面设有用于与外部流体源连通的下单向腔,所述流道块的底面设有与下单向腔对应的上单向腔、与上单向腔可通断式连接的连通的出流腔;所述下单向腔与所述上单向腔之间的所述变形膜上设有流通孔,所述下单向腔的深度小于所述变形膜向下单向腔底面弯曲时的形变量,所述上单向腔的深度大于所述变形膜向上单向腔顶面弯曲时的形变量,从而使流体只能从下单向腔向上单向腔单向流动。本发明保证了流体单向流动,避免回流,流量控制结构简单,响应速度快。

    气体喷射与电喷射一体化混合驱动装置

    公开(公告)号:CN109018443B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810722689.7

    申请日:2018-07-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种气体喷射与电喷射一体化混合驱动装置,其特征在于,包括阵列设置的若干推进器主体,所述推进器主体上设置有进水口和喷射口,所述推进器主体内在进水口和喷射口之间通过设置有喷射通道,所述喷射通道内设置有加热片和喷射电极,设置喷射口的推进器主体端部设置有接地电极。本发明比冲高,喷射效率高、使用时间长,需要消耗的功率低,推动力精度高,可以在实现足够大的推进力的同时,达到足够高的精度。

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