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公开(公告)号:CN114235621B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111568947.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/60
Abstract: 本发明公开了一种储能材料循环寿命测试装置,测试箱(2)包含主控单元(10)、变压模块(20)、通道转换电路(30)、测试方法转换模块(40)、恒流源电路(50、器件电极模块(60)、电压计算模块(70)、电源电路(80)和无线模块(90);本发明装置利用电极的灵活性,完成多种储能材料循环寿命的测试,增加了多个通道,多个恒流源的使用提高了仪器的使用效率,更轻便灵活,无线传输的模式也增加了整个测试环境条件的灵活性,同时满足两种测试体系的测试方法。
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公开(公告)号:CN114326598A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210008208.2
申请日:2022-01-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G05B19/416
Abstract: 一种圆弧柔性插补算法及其雕刻机上的应用,属于雕刻机床控制技术领域。对于加工路径连接加加速度的计算,本发明考虑两个问题:一个是机床本身决定的伺服能力;另一个是相邻两段圆弧路径之间的夹角。相对于连接加加速度不发生改变的圆弧型插补算法,我们的连接加加速度是按照夹角计算,尤其在夹角较大时,设置较大的连接加加速度,可以很大程度上避免柔性冲击。一方面因为连接点处的加加速度不必固定,因此减少了柔性冲击;另一方面因为连接点处的加加速度不必固定,减少了机床的震荡,因此刀具削出的路径就比较均匀,因此提高了加工品质。
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公开(公告)号:CN109687527A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811553260.6
申请日:2018-12-18
IPC: H02J3/42
CPC classification number: H02J3/42 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开的一种不同容量虚拟同步发电机并联的参数设计方法,首先根据VSG1和VSG2在加减载动态过程中的有功功率变化量ΔP1和ΔP2、功角变化量Δδ1和Δδ2,推导使得VSG并联具有良好带载特性的参数关系式,然后,分别根据VSG1和VSG2在加减载动态过程中的无功功率变化量ΔQ1和ΔQ2,推导使得VSG并联具有良好带载特性的参数关系式;最后根据得到的关系式对两个不同容量的VSG进行设置,实现两个不同容量的VSG并联。本发明公开的方法能够抑制不同容量VSG并联投切负载时的有功、无功环流,有很好的实用价值,有利于虚拟同步发电机的推广和应用。
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公开(公告)号:CN107768150A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711015714.X
申请日:2017-10-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种以碳布为基底的铜离子掺杂聚苯胺电极及其制备方法,属于超级电容器技术领域。其首先是清洗并活化碳布基底,然后配制苯胺、盐酸和氯化铜的混合溶液,再将活化碳布基底作为工作电极浸入到该混合溶液中;以甘汞电极为参比电极,以铂电极为对电极,在电化学工作站上利用循环伏安法在特定电势窗口中,于5~15mV/s速率扫速下,生长若干循环;最后用去离子水清洗工作电极,35~50℃下烘干后得到以碳布为基底的铜离子掺杂聚苯胺活性电极。本发明在一定程度上解决了聚苯胺材料本身的缺陷,提升比容量与倍率性能,同时该电极也具有更高的机械强度、更小的内阻、更优良的稳定性等优点,可以广泛用于新能源开发领域。
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公开(公告)号:CN107543747A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710738456.1
申请日:2017-08-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种采用动态模式利用微波能同时对多个样品进行快速辅助滤取的样品前处理装置及方法,属于快速微波辅助滤取装置技术领域。由滤取液储液罐、具有相同数量通路的第一多路蠕动泵和第二多路蠕动泵、微波炉、滤取管、管路压力传感器、过滤器、两位三通阀体、废液收集罐、滤取液收集管、第一真空腔体、第二真空腔体、真空泵、连接管路及连接附件组成;通过控制两个多路蠕动泵的流速实现对进入滤取管及吸出滤取管的滤取液的流速的控制,可实现静态微波辅助滤取、动态微波辅助滤取、静态/动态微波辅助混合滤取,同时可避免因微波辐照后滤取液受热膨胀导致的滤取液在管路中的逆行及流速加快等现象。可以同时对多个样品进行滤取,提高了对样品处理的效率。
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公开(公告)号:CN116297744A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211499882.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种用于水中铜离子直接电化学检测的敏感电极及其制备方法,属于电化学传感技术领域。本发明首先对不锈钢网进行清洗,然后以钨酸钠、高氯酸和过氧化氢的混合溶液作为沉积液,以不锈钢网为工作电极、铂片为对电极、Ag/AgCl电极为参比电极,进行电化学沉积;沉积完成后在工作电极表面得到氧化钨,清洗后得到本发明所述的用于水中铜离子直接电化学检测的敏感电极,然后以其为铜离子敏感电极,对水中的铜离子进行了敏感性能测试。本发明通过电化学技术成功地制备出用于电化学检测铜离子的敏感电极,具有直接高效的特点,而且电化学检测能力良好,具有较高的灵敏度,较宽的线性检测范围和较低的检出限,此外还具有稳定性好、重复性好等优点。
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公开(公告)号:CN112735855A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011514335.7
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构超级电容器复合电极材料及其制备方法,属于超级电容器电极材料技术领域。本发明使用水热法在泡沫镍上合成碱式碳酸镍钴纳米线,之后使用循环伏安法进行电活化,最后使用电沉积法在碱式碳酸镍钴纳米线上复合二氧化锰,形成泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构。本发明制备方法,具有工艺简单、反应条件易于控制且原料成本低廉、操作方便、易于工业化生产等特点。泡沫镍负载的碱式碳酸镍钴和二氧化锰核壳结构超级电容器复合电极材料的核壳结构增加了电极反应活性位点,改善了电极的离子传输效率和电导率,使材料具有较高的比电容和倍率性能。
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公开(公告)号:CN109467128B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811548894.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开的一种海胆状三氧化钨电极材料的制备方法,首先制备前驱体液称,然后将前驱液水热反应得到前驱体产物I,最后将前驱体产物I进行热处理得到海胆状三氧化钨电极材料。本发明还公开了该电极材料的用于超级电容器领域。本发明公开的方法解决了现有过渡金属氧化物电极材料在充放电过程中容易造成电极材料的结构破坏导致材料的耐久性能差以及过渡金属氧化物的半导体特性使得材料的倍率性能低的问题。提升了材料的比容量,同时该电极材料具有更小的内阻、更优良的稳定性等优点,可以广泛用于新能源开发领域。
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公开(公告)号:CN107768150B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711015714.X
申请日:2017-10-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种以碳布为基底的铜离子掺杂聚苯胺电极及其制备方法,属于超级电容器技术领域。其首先是清洗并活化碳布基底,然后配制苯胺、盐酸和氯化铜的混合溶液,再将活化碳布基底作为工作电极浸入到该混合溶液中;以甘汞电极为参比电极,以铂电极为对电极,在电化学工作站上利用循环伏安法在特定电势窗口中,于5~15mV/s速率扫速下,生长若干循环;最后用去离子水清洗工作电极,35~50℃下烘干后得到以碳布为基底的铜离子掺杂聚苯胺活性电极。本发明在一定程度上解决了聚苯胺材料本身的缺陷,提升比容量与倍率性能,同时该电极也具有更高的机械强度、更小的内阻、更优良的稳定性等优点,可以广泛用于新能源开发领域。
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公开(公告)号:CN109467128A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811548894.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C01G41/02 , B82Y40/00 , C01P2004/16 , C01P2004/45 , C01P2006/40 , H01G11/46 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开的一种海胆状三氧化钨电极材料的制备方法,首先制备前驱体液称,然后将前驱液水热反应得到前驱体产物I,最后将前驱体产物I进行热处理得到海胆状三氧化钨电极材料。本发明还公开了该电极材料的用于超级电容器领域。本发明公开的方法解决了现有过渡金属氧化物电极材料在充放电过程中容易造成电极材料的结构破坏导致材料的耐久性能差以及过渡金属氧化物的半导体特性使得材料的倍率性能低的问题。提升了材料的比容量,同时该电极材料具有更小的内阻、更优良的稳定性等优点,可以广泛用于新能源开发领域。
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