基于同轴吹气空间激光加工发动机叶片冷却异形孔的方法

    公开(公告)号:CN117862706B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202311584980.X

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开一种基于同轴吹气空间激光加工发动机叶片冷却异形孔的方法,属于激光应用领域,针对发动机叶片异形孔特征设计优化激光空间光场,结合气体辅助实现目标异形孔的叩击式一体成型,实现发动机叶片异形孔高质高效加工。基于发动机叶片常使用带热障涂层的高温合金表层和内部材料组分性质迥异这一特点,将高斯光场整形成不同形状及能量分布的三维空间光,调控空间整形光场最低能量密度大于各组分加工阈值,调控空间整形光场形状与目标异形孔一致,并采用机器学习对空间整形光场进行优化,得到最佳光刀,结合空间相位变换,实现一种孔型光刀到另一种孔型光刀的快速切换,以提升同批次不同形状异形孔大规模阵列的加工效率。

    基于热防护层辅助飞秒激光高质量加工CFRP的方法

    公开(公告)号:CN114178688A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111579400.9

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于热防护层辅助飞秒激光高质量加工CFRP的方法,属于CFRP材料加工领域。本发明在飞秒激光加工CFRP的基础上,引入热防护层作为保护层,能够实现CFRP的高质量加工。首先在待加工的CFRP表面铺设由反射型防护材料和隔热型防护材料组合而成的热防护层,然后按预先设定的运动轨迹进行飞秒激光逐层扫描直写加工,加工完成后揭去铺设的热防护层,最终在CFRP材料上得到所需的高质量的槽/孔结构。这种基于热防护层辅助飞秒激光高质量加工CFRP的方法,得到的加工结果无分层、毛刺、撕裂等不良现象,且同时具有极低的热影响区和极小的锥度,该方法展示出高质量加工CFRP的制造能力以及应用前景。

    基于时域整形飞秒激光高质量加工CFRP的方法

    公开(公告)号:CN116060758A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310069439.9

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于时域整形飞秒激光高质量加工CFRP的方法,属于CFRP材料加工领域。本发明在飞秒激光加工CFRP的基础上,对传统飞秒激光进行了时域整形,在时间上分成间隔为0.1‑100ps的双脉冲,利用CFRP复合材料各组分的材料体系不同这一特点,通过调控脉冲延时和脉冲个数探究其各自阈值的变化规律,并对比之间阈值差异性的变化趋势,最后根据实际加工目的选取合适的时域整形飞秒激光加工参数实现CFRP的高质量加工。这种基于时域整形飞秒激光高质量加工CFRP的方法,得到的加工结果无杂质残留、加工不均等,或无分层、撕裂、毛刺等不良现象,且同时实现了材料内部不同组分的动态调控,按加工需求增大或减小了不同组分间的差异性,从而减小了预处理表面的热损伤或孔槽结构边缘的热影响区,该方法展示出高质量加工CFRP的制造能力以及应用前景。

    锂硫电池电解液组合物、锂硫电池和用途

    公开(公告)号:CN119069802A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411052493.3

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本申请公开了一种锂硫电池电解液组合物、锂硫电池和用途。锂硫电池电解液组合物包括:有机溶剂,包括第一溶剂和第二溶剂,第一溶剂选自1,3‑二氧戊环、1,4‑二氧六环中的任意一种或两种的组合;第二溶剂选自乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、四乙二醇二甲醚中的任意一种或多种的组合;锂盐选自双(氟磺酰)亚胺锂、双(三氟甲基磺酰)亚胺锂、六氟磷酸锂、二草酸硼酸锂、高氯酸锂、二氟草酸硼酸锂和三氟甲磺酸锂中的一种或多种;含氨基或胺基的苯环型添加剂,其体积占锂硫电池电解液组合物总体积的1.0%~3.0%。本申请的锂硫电池电解液组合物,能够对电池工作过程中产生的非活性锂进行激活再利用,提高了金属锂负极的利用率,提升了锂硫电池的循环寿命。

    基于同轴吹气空间激光加工发动机叶片冷却异形孔的方法

    公开(公告)号:CN117862706A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311584980.X

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开一种基于同轴吹气空间激光加工发动机叶片冷却异形孔的方法,属于激光应用领域,针对发动机叶片异形孔特征设计优化激光空间光场,结合气体辅助实现目标异形孔的叩击式一体成型,实现发动机叶片异形孔高质高效加工。基于发动机叶片常使用带热障涂层的高温合金表层和内部材料组分性质迥异这一特点,将高斯光场整形成不同形状及能量分布的三维空间光,调控空间整形光场最低能量密度大于各组分加工阈值,调控空间整形光场形状与目标异形孔一致,并采用机器学习对空间整形光场进行优化,得到最佳光刀,结合空间相位变换,实现一种孔型光刀到另一种孔型光刀的快速切换,以提升同批次不同形状异形孔大规模阵列的加工效率。

    基于飞秒激光加工MXene量子点的透明超级电容器

    公开(公告)号:CN114388280A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111612625.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光加工透明超级电容器的制造方法,属于纳米量子点新型储能电子器件领域。本发明利用具有特定脉冲延迟的飞秒激光聚焦加工上方覆盖一层透明凝胶电解质的MXene薄膜,并利用等离子体喷发效应,使产生的MXene量子点前置沉积在了透明的凝胶电解质上,进而制备完整的图案化平面或三明治透明超级电容器。本发明制备的电极材料新颖,制备工艺巧妙,一步法在原位即加工出完整的透明超级电容器,不需集流体和额外的电解液,同时制备的透明超级电容器兼具极高的透明性和能量存储能力,且稳定性好,循环寿命强。

    基于飞秒激光加工MXene量子点的透明超级电容器

    公开(公告)号:CN114388280B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202111612625.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光加工透明超级电容器的制造方法,属于纳米量子点新型储能电子器件领域。本发明利用具有特定脉冲延迟的飞秒激光聚焦加工上方覆盖一层透明凝胶电解质的MXene薄膜,并利用等离子体喷发效应,使产生的MXene量子点前置沉积在了透明的凝胶电解质上,进而制备完整的图案化平面或三明治透明超级电容器。本发明制备的电极材料新颖,制备工艺巧妙,一步法在原位即加工出完整的透明超级电容器,不需集流体和额外的电解液,同时制备的透明超级电容器兼具极高的透明性和能量存储能力,且稳定性好,循环寿命强。

    基于热防护层辅助飞秒激光高质量加工CFRP的方法

    公开(公告)号:CN114178688B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111579400.9

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于热防护层辅助飞秒激光高质量加工CFRP的方法,属于CFRP材料加工领域。本发明在飞秒激光加工CFRP的基础上,引入热防护层作为保护层,能够实现CFRP的高质量加工。首先在待加工的CFRP表面铺设由反射型防护材料和隔热型防护材料组合而成的热防护层,然后按预先设定的运动轨迹进行飞秒激光逐层扫描直写加工,加工完成后揭去铺设的热防护层,最终在CFRP材料上得到所需的高质量的槽/孔结构。这种基于热防护层辅助飞秒激光高质量加工CFRP的方法,得到的加工结果无分层、毛刺、撕裂等不良现象,且同时具有极低的热影响区和极小的锥度,该方法展示出高质量加工CFRP的制造能力以及应用前景。

    锂电池电解液及其制备方法和锂电池

    公开(公告)号:CN115441054A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210942310.X

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本申请提供一种锂电池电解液及其制备方法和锂电池,所述锂电池电解液括锂盐、溶剂、稀释剂、环状聚甲醛型添加剂。电解液中的环状聚甲醛型添加剂能够优先于溶剂在金属锂表面发生还原反应生成有机高聚物,形成高韧性的SEI膜,能够适应金属锂负极动态的体积变化,从而提升金属锂负极的界面稳定性和促进锂的均匀沉积,进而抑制锂枝晶的生成,使用本申请提供的锂电池电解液的锂金属电池具有良好的循环稳定性。

    一种含负极保护添加剂的锂硫电池电解液

    公开(公告)号:CN111969249A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010751244.9

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明属于可充放二次电池技术领域,尤其涉及一种含负极保护添加剂的锂硫电池电解液,所述电解液含有为锂盐、负极保护添加剂和溶剂,其中负极保护添加剂选自含巯基的有机化合物中的一种或一种以上。本发明提供的锂硫电池电解液中的负极保护添加剂可以在锂金属负极表面原位生成稳定的固态电解质界面。该界面可以抑制锂金属和多硫化物的副反应,一方面减少了多硫化物对锂金属的消耗,另一方面也降低了界面阻抗和电解液的分解。添加剂与电解液亲和性好且用量低,具备良好的产业化前景。

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