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公开(公告)号:CN112968277A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110227145.5
申请日:2021-03-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请一种基于液体金属的极化、频率可重构天线,该发明由基板、金属贴片、3D打印轨道、同轴探针、管道和液体金属镓铟合金组成。FR4基板的上表面为中心有十字隙缝的圆型金属贴片,3D打印轨道附着于贴片上方,通过管道将液体金属注入轨道实现隙缝的长度变化,从而调节天线的极化与工作频率。实现了左旋极化、右旋极化和两个正交的线极化之间的极化重构。在圆极化模式下天线工作于1.86GHz‑1.92GHz,增益可达到3.5dBi。在线极化模式下,能够实现从1.82GHz到2GHz连续的频率可调,增益可达到3.8dBi。利用液体金属的流动特性,该天线在极化上高度可调,同时在线极化模式下实现了频率的连续可调,相比传统材料的可重构天线进一步提高了可重构性。
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公开(公告)号:CN106803463A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201611071039.8
申请日:2016-11-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种高体积比电容柔性硫化钼凝胶薄膜电极材料及其制备方法,具体步骤为:将硫化钼粉末与正丁基锂正己烷溶液混合,进行嵌锂反应,反应产物用正己烷清洗干净;(2)产物加入去离子水,配置硫化钼分散液,用超声波细胞粉碎仪进行剥离破碎处理;(3)将剥离破碎的硫化钼分散液离心,得到金属性硫化钼分散液;(4)采用混合纤维素滤膜对金属性硫化钼分散液进行真空抽滤;(5)将附着在混合纤维素滤膜上的硫化钼凝胶,放入离子液体水溶液进行置换,真空干燥后,即得到产品。与现有技术相比,本发明制得的硫化钼凝胶薄膜电极材料为高体积比电容,作为超级电容器电极展现了优越的体积比电容。
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公开(公告)号:CN112968277B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110227145.5
申请日:2021-03-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请一种基于液体金属的极化、频率可重构天线,该发明由基板、金属贴片、3D打印轨道、同轴探针、管道和液体金属镓铟合金组成。FR4基板的上表面为中心有十字隙缝的圆型金属贴片,3D打印轨道附着于贴片上方,通过管道将液体金属注入轨道实现隙缝的长度变化,从而调节天线的极化与工作频率。实现了左旋极化、右旋极化和两个正交的线极化之间的极化重构。在圆极化模式下天线工作于1.86GHz‑1.92GHz,增益可达到3.5dBi。在线极化模式下,能够实现从1.82GHz到2GHz连续的频率可调,增益可达到3.8dBi。利用液体金属的流动特性,该天线在极化上高度可调,同时在线极化模式下实现了频率的连续可调,相比传统材料的可重构天线进一步提高了可重构性。
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公开(公告)号:CN108390064A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810054864.X
申请日:2018-01-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基柔性自支撑混合凝胶电极及其制备方法,制备时,先采用水热法还原氧化石墨烯,得到石墨烯分散液;再将活性物质与石墨烯分散液混合均匀,得到混合分散物;最后将混合分散物抽滤、洗涤后,即得到石墨烯基柔性自支撑混合凝胶电极。与现有技术相比,本发明用石墨烯替代传统电极中的导电剂、粘结剂与集流体,得到了具有良好柔性的自支撑混合凝胶电极薄膜,该电极具有优越的比容量与倍率性能,并可适用于多种活性材料及溶液体系,在电池、超级电容器等多种能源存储体系中或其他功能复合材料领域中具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN108390063A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810053681.6
申请日:2018-01-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及石墨烯作为导电粘结剂制备柔性自支撑电极的方法及电极,制备时,先将氧化石墨烯溶液与电极活性材料混合均匀,得到混合浆料;再对混合浆料进行干燥,得到三维气凝胶;之后对三维气凝胶进行成型;最后在气体保护下进行高温煅烧,即得到柔性自支撑电极。与现有技术相比,本发明用石墨烯替代传统电极中的导电剂、粘结剂与集流体,得到了具有良好柔性的自支撑电极薄膜,可适用于多种活性材料及溶液体系,在电池、超级电容器等多种能源存储体系中或其他功能复合材料领域中具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN214203967U
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202120442788.7
申请日:2021-03-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请基于液体金属的可重构天线,该发明由基板、金属贴片、3D打印轨道、同轴探针、管道和液体金属镓铟合金组成。FR4基板的上表面为中心有十字隙缝的圆型金属贴片,3D打印轨道附着于贴片上方,通过管道将液体金属注入轨道实现隙缝的长度变化,从而调节天线的极化与工作频率。实现了左旋极化、右旋极化和两个正交的线极化之间的极化重构。在圆极化模式下天线工作于1.86GHz‑1.92GHz,增益可达到3.5dBi。在线极化模式下,能够实现从1.82GHz到2GHz连续的频率可调,增益可达到3.8dBi。利用液体金属的流动特性,该天线在极化上高度可调,同时在线极化模式下实现了频率的连续可调,相比传统材料的可重构天线进一步提高了可重构性。
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