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公开(公告)号:CN115240992B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210646759.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种PPy@Cu‑CAT@PFs纤维状超级电容器电极材料及其制备和应用,采用PEDOT:PSS浆料为纺丝液,CaCl2水溶液为凝固浴,并用乙二醇、异丙醇和浓硫酸进行后处理,通过湿法纺丝工艺,制备出连续的、高导电的PEDOT纤维。然后在该纤维上,在室温下原位生长一种具有大比表面积的金属有机框架材料Cu‑CAT纳米棒阵列,最后电沉积一层PPy,合成得到一种三元复合纤维,即PPy@Cu‑CAT@PFs用于超级电容器电极材料。该材料用于纤维状超级电容器的电极时具有高比电容、高倍率性能、优异的循环稳定性、高柔韧性和高机械强度,适用于可穿戴电子设备。所述材料的制备工艺简单,适合工业应用。
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公开(公告)号:CN115448363A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210950672.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种MIL‑100(V)衍生的多孔钒氧化物正极材料及其制备方法和应用。多孔钒氧化物正极材料的制备方法为钒源和均苯三酸溶于有机溶剂中,进行反应,制备出MIL‑100(V)。再将MIL‑100(V)在惰性氛围下进行退火处理,即得MIL‑100(V)衍生的多孔钒氧化物正极材料。与现有技术相比,本发明具有高倍率性能、高比容量和高循环稳定性,在0.2A g‑1的电流密度下,容量可达464mAh g‑1;在10A g‑1的电流密度下,容量可达396mAh g‑1,并且在10A g‑1的电流密度下经过1000次循环后容量保留率为91.1%,是一种理想的水系锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN117807881A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311855341.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于LM‑BP神经网络的等效锥度预测方法、电子设备和介质,方法包括采集车轮踏面的凹磨参数,输入预先构建并训练好的LM‑BP神经网络中,得到所述车轮踏面的等效锥度;凹磨参数包括凹磨位置W1、凹磨深度W2和凹磨宽度W3,采集方式为:测量车轮踏面的廓形数据,将测量的车轮踏面的廓形数据与新车轮踏面的廓形数据相减,得到车轮踏面的磨耗分布曲线,将磨耗分布曲线中最大磨耗深度所对应的横向位置作为凹磨位置W1,最大磨耗深度作为凹磨深度W2,磨耗量分布的宽度作为凹磨宽度W3。与现有技术相比,本发明计算过程操作简单、耗时短、准确率高并且计算成本低。
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公开(公告)号:CN115448363B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210950672.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种MIL‑100(V)衍生的多孔钒氧化物正极材料及其制备方法和应用。多孔钒氧化物正极材料的制备方法为钒源和均苯三酸溶于有机溶剂中,进行反应,制备出MIL‑100(V)。再将MIL‑100(V)在惰性氛围下进行退火处理,即得MIL‑100(V)衍生的多孔钒氧化物正极材料。与现有技术相比,本发明具有高倍率性能、高比容量和高循环稳定性,在0.2A g‑1的电流密度下,容量可达464mAh g‑1;在10A g‑1的电流密度下,容量可达396mAh g‑1,并且在10A g‑1的电流密度下经过1000次循环后容量保留率为91.1%,是一种理想的水系锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN115240992A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210646759.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种PPy@Cu‑CAT@PFs纤维状超级电容器电极材料及其制备和应用,采用PEDOT:PSS浆料为纺丝液,CaCl2水溶液为凝固浴,并用乙二醇、异丙醇和浓硫酸进行后处理,通过湿法纺丝工艺,制备出连续的、高导电的PEDOT纤维。然后在该纤维上,在室温下原位生长一种具有大比表面积的金属有机框架材料Cu‑CAT纳米棒阵列,最后电沉积一层PPy,合成得到一种三元复合纤维,即PPy@Cu‑CAT@PFs用于超级电容器电极材料。该材料用于纤维状超级电容器的电极时具有高比电容、高倍率性能、优异的循环稳定性、高柔韧性和高机械强度,适用于可穿戴电子设备。所述材料的制备工艺简单,适合工业应用。
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