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公开(公告)号:CN113098321B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110311484.1
申请日:2021-03-24
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于能量回收相关技术领域,其公开了一种纤维状工作电极及海洋能量回收装置,所述纤维状工作电极内部存在与外界连通的间隙,所述间隙用于收容海水,所述纤维状工作电极被拉伸或扭转使得所述间隙内的海水量变化,实现所述纤维状工作电极的电化学可用表面积变化,使得所述纤维状工作电极电势发生变化产生电流。本申请中的纤维状工作电极内部存在间隙,所述间隙用于收容海水,所述纤维状工作电极的材料为在海水的环境下形成双电层结构的材料,间隙内海水量的变化,实现纤维状工作电极的电势发生变化进而形成电压,同时该纤维状工作电极既可以被扭转又可以被拉伸,进而对低频的海洋能反应更加灵敏,对低频海洋能的回收具有较高的效率。
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公开(公告)号:CN106595512A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610984658.X
申请日:2016-11-09
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
CPC classification number: G01B11/24 , G06T2207/10061
Abstract: 本发明属于纳米复合材料制备及应用领域,具体公开了一种基于分形维数的碳纳米管分散状态的数值化表征方法。该方法首先通过获取分散体系中碳纳米管分散状态的扫描电镜图片,然后采用图像处理软件(ImageJ)将所得扫描电镜图片进行二值化处理,再提取出图片中单根碳纳米管或者碳纳米管团聚体的边界轮廓,最后利用盒子算法计算处理后图片的分形维数,所得的分形维数值即是对碳纳米管分散状态中丰富信息的定量化描述,从而实现分散体系中碳纳米管分散状态的数值化表征。通过本发明,量化了碳纳米管的分散状态,为碳纳米管复合材料宏观性能的调控,对比及预测提供了有力的依据。
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公开(公告)号:CN113027664B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110309477.8
申请日:2021-03-23
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于电化学原理的波浪能量回收装置及能量回收方法,属于海洋波浪能能量回收技术领域,包括能量回收机构,其用于将海水液面变化所产生压力的波浪能转化电能,能量回收机构包括工作电极、隔膜和对电极,工作电极采用双电层结构材料制成,能量回收机构采用双电层结构材料的压力‑诱导电势变化特性来将海水液面变化所产生的波浪能转化为电能,能量回收机构根据波浪能转化得到的电能所对应的功率与对应的液面变化之间的关系及当前的功率获得当前的液面变化,由此实现海洋波浪能的实时回收。本发明在较低受压频率下也可以将波浪能转化为电能,可以回收低于现有波浪能量回收器件最低回收频率的波浪能量,拓宽了可回收的波浪频率区间。
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公开(公告)号:CN106595512B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201610984658.X
申请日:2016-11-09
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: G06T7/13
CPC classification number: G01B11/24 , G06T2207/10061
Abstract: 本发明属于纳米复合材料制备及应用领域,具体公开了一种基于分形维数的碳纳米管分散状态的数值化表征方法。该方法首先通过获取分散体系中碳纳米管分散状态的扫描电镜图片,然后采用图像处理软件(ImageJ)将所得扫描电镜图片进行二值化处理,再提取出图片中单根碳纳米管或者碳纳米管团聚体的边界轮廓,最后利用盒子算法计算处理后图片的分形维数,所得的分形维数值即是对碳纳米管分散状态中丰富信息的定量化描述,从而实现分散体系中碳纳米管分散状态的数值化表征。通过本发明,量化了碳纳米管的分散状态,为碳纳米管复合材料宏观性能的调控,对比及预测提供了有力的依据。
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公开(公告)号:CN119958729A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411986638.7
申请日:2024-12-31
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于固态电解质的新型压力传感器及其制备方法,压力传感器包括感知元件,所述感知元件包括固态电解质、工作电极、对电极、集流体及柔性聚合物薄膜,从上到下依次排列为集流体、工作电极、固态电解质、对电极、集流体;柔性聚合物薄膜用于封装。所述压力传感器基于工作电极在压力作用下发生变形,引起与固态电解质接触界面的离子发生迁移,产生电势变化,来感知外部压力的变化。本发明设计简单,易于与电子系统集成,方便集成到各种电子设备中,且具有良好的化学稳定性,能够应用于多种工作环境,不易腐蚀、灵敏度高、响应快速、能耗低。
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公开(公告)号:CN106531287A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610984334.6
申请日:2016-11-09
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于纳米材料的制备与改性领域,具体公开了一种超高纯度碳纳米管导电浆料,其制备方法包括以下步骤,首先在硅片表面沉积一层氧化铝薄膜,接着在氧化铝薄膜上溅射铁薄膜,然后将附有铁薄膜的硅片退火,使用水辅助超级生长法获得阵列碳纳米管,最后将碳纳米管剥离,使用超声与球磨混合分散法分散于溶剂N-甲基吡咯烷酮中,即获得所述超高纯度碳纳米管导电浆料。本发明还公开了该超高纯度碳纳米管导电浆料在锂电池中的应用。本发明优化了碳纳米管的制备工艺,制备获得了一种超高纯度的碳纳米管导电浆料,减免了碳纳米管使用前的酸化石墨化过程,所述浆料应用于磷酸铁锂电池正极时,具有更优异的倍率性能及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106531287B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610984334.6
申请日:2016-11-09
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于纳米材料的制备与改性领域,具体公开了一种超高纯度碳纳米管导电浆料,其制备方法包括以下步骤,首先在硅片表面沉积一层氧化铝薄膜,接着在氧化铝薄膜上溅射铁薄膜,然后将附有铁薄膜的硅片退火,使用水辅助超级生长法获得阵列碳纳米管,最后将碳纳米管剥离,使用超声与球磨混合分散法分散于溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,即获得所述超高纯度碳纳米管导电浆料。本发明还公开了该超高纯度碳纳米管导电浆料在锂电池中的应用。本发明优化了碳纳米管的制备工艺,制备获得了一种超高纯度的碳纳米管导电浆料,减免了碳纳米管使用前的酸化石墨化过程,所述浆料应用于磷酸铁锂电池正极时,具有更优异的倍率性能及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115926348B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211560118.0
申请日:2022-12-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水下超强循环粘附材料及其制备方法和应用,所述水下超强循环粘附材料的结构为:粘附面为孔状部分与平面部分的结合;顶面及四周为密封结构;内部为垂直定向孔通道结构。本发明水下超强循环粘附材料可实现在空气中以及水、硅油等多种液体环境中的应用,且在玻璃、铜、聚四氟乙烯等基底上均具有优异的循环粘附性能。因此,本发明所述的水下超强循环粘附材料普适性强,可广泛应用于水下爬行机器人、水下抓取机器人等领域。
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公开(公告)号:CN115944304A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310038683.9
申请日:2023-01-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于心脏监测相关技术领域,其公开了一种用于心脏实时监测的无源传感器及其应用,该无源传感器包括监测单元,柔性基底以及信号接收单元,其中:监测单元为具有双电层效应的材料组成的薄膜,进而心脏周围的组织液中的阴阳离子吸附于监测单元表面,形成双电层结构,当心脏肌肉舒张收缩或血流流动信号传递时,其压力的改变会进一步导致有效电荷吸附面积改变,使得电流信号改变;柔性基底用于隔绝监测单元和信号接收单元;信号接收单元与监测单元连接用于接收监测单元表面的电荷变化,且作为对电极与所述监测单元构成闭合回路。本申请能够实现心脏力学信号实时监测和信号采集,灵敏度高、精准度高。
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公开(公告)号:CN113061410B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110304886.9
申请日:2021-03-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09J133/24 , C09J11/04 , C08F220/54 , C08F222/38
Abstract: 本发明属于碳纳米管干胶相关技术领域,其公开了一种能够循环使用的碳纳米管干胶及其制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)在碳纳米管阵列的端部涂覆一层石蜡;(2)将所述碳纳米管阵列放置于聚合物单体溶液中,并依次加入引发剂、加速剂和交联剂进行溶液聚合,进而得到碳纳米管干胶;其中,所述聚合物单体溶液为N‑异丙基丙烯酰胺。本发明利用特定结构参数的碳纳米管阵列,同时利用热敏高分子的温度响应特性,通过改变环境温度实现了碳纳米管干胶的循环使用,成功地提供了一种具有循环使用性能的碳纳米管彷壁虎干胶,解决了碳纳米管干胶在循环粘附过程中发生不可逆的弯曲变形从而导致循环使用性能较差的技术问题。
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