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公开(公告)号:CN111521663B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010356105.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01N27/416 , G01N7/18
Abstract: 本发明开了一种气体收集测量装置、电化学分析测量系统及测量方法,属于实验分析技术领域。本发明的气体收集测量装置包括气体收集部、抽取部和测量部,所述测量部为直形管状结构,其侧壁上设有刻度尺,其底部加工有通孔并与所述气体收集部相连通;所述抽取部滑动安装于测量部的内部,且其上加工有锁紧部;所述测量部内侧壁上设有与所述锁紧部相匹配的卡口,用于对抽取部进行锁定。本发明的电化学分析测量系统及测量方法包括上述装置及其采用该装置用于电化学分析测量时对系统产生的气体进行收集和测量,尤其适用于对电极上产生的微量气体进行收集和测量,且装置操作使用方便,效率高,耐久性优良。
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公开(公告)号:CN106077688B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610397220.1
申请日:2016-05-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Sn@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Sn@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中,该纳米胶囊的粒径为5~100nm。本发明采用等离子电弧放电法,将锡粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材锡‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Sn@C@g‑C3N4纳米复合物。该纳米复合物可见光催化活性高且制备过程简单、无后处理工序、成本低、易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107124102A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710253583.2
申请日:2017-04-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02M3/156
CPC classification number: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种具有自平衡能力、宽占空比控制交错高增益DC/DC变换器,属于电力电子变换器技术领域。其中,电源Uin的正极与耦合电感T1的原边绕组电感L1a同名端和耦合电感T2的原边绕组电感L2a同名端连接,Uin的负极接地,其中,耦合电感T1的原边绕组电感L1a的非同名端与电容C1的一端、开关管S1漏极和二极管D1的阳极连接,开关管S1源极接地,二极管D1的阴极与电容C2的一端、耦合电感T1的副边绕组电感L1c的同名端连接,针对现有技术的直流变换器调节增益时存在占空比可控范围小的问题,它可以在较宽占空比范围内对增益进行调节,且具备自平衡能力。
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公开(公告)号:CN107086807A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710536400.8
申请日:2017-07-04
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: H02M7/537 , H02M7/539 , H02M2001/0038 , H02M2001/0054
Abstract: 本发明公开了一种升压逆变器,属于电力电子变换器技术领域。电源Uin的正极与升压电感L的一端连接,Uin的负极接地,升压电感L的另一端与开关管S1的第一端、开关管S2的第一端和电容C2的一端连接,开关管S1的第二端接地,电容C2的另一端与开关管S4的第一端和开关管S6的第二端连接,开关管S4的第二端接地。开关管S2的第二端与电容C1的一端和开关管S3的第一端连接,电容C1的另一端接地,开关管S3的第二端与开关管S6的第一端、开关管S5的第二端连接,开关管S5的第一端接地。针对传统升压逆变器存在高频漏电流、转换效率低的问题,它的转换效率高,且不存在高频漏电流。
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公开(公告)号:CN111521663A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010356105.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01N27/416 , G01N7/18
Abstract: 本发明开了一种气体收集测量装置、电化学分析测量系统及测量方法,属于实验分析技术领域。本发明的气体收集测量装置包括气体收集部、抽取部和测量部,所述测量部为直形管状结构,其侧壁上设有刻度尺,其底部加工有通孔并与所述气体收集部相连通;所述抽取部滑动安装于测量部的内部,且其上加工有锁紧部;所述测量部内侧壁上设有与所述锁紧部相匹配的卡口,用于对抽取部进行锁定。本发明的电化学分析测量系统及测量方法包括上述装置及其采用该装置用于电化学分析测量时对系统产生的气体进行收集和测量,尤其适用于对电极上产生的微量气体进行收集和测量,且装置操作使用方便,效率高,耐久性优良。
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公开(公告)号:CN107124102B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710253583.2
申请日:2017-04-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种具有自平衡能力、宽占空比控制交错高增益DC/DC变换器,属于电力电子变换器技术领域。其中,电源Uin的正极与耦合电感T1的原边绕组电感L1a同名端和耦合电感T2的原边绕组电感L2a同名端连接,Uin的负极接地,其中,耦合电感T1的原边绕组电感L1a的非同名端与电容C1的一端、开关管S1漏极和二极管D1的阳极连接,开关管S1源极接地,二极管D1的阴极与电容C2的一端、耦合电感T1的副边绕组电感L1c的同名端连接,针对现有技术的直流变换器调节增益时存在占空比可控范围小的问题,它可以在较宽占空比范围内对增益进行调节,且具备自平衡能力。
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公开(公告)号:CN107834886B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711295007.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02M7/537
Abstract: 本发明公开了一种单级升压逆变器及其控制方法,属于电力电子变换器技术领域。包括功率开关管S1、S2、S3、S4和S5,二极管D1、D2、D3、电感L1和电容C1;电感L1一端连接输入电源Uin一端,电感L1另一端与二极管D1阳极相连;二极管D1阴极分别连接功率开关管S1的A端、功率开关管S2的A端和电容C1一端;二极管D2阳极分别连接电容C1另一端、功率开关管S3和S4的C端、二极管D3阳极;二极管D2阴极连接功率开关管S1的C端、功率开关管S5的A端和输入电源Uin另一端;针对现有技术的升压逆变器存在升压比低的问题,它的集成度高,升压变比较高。
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公开(公告)号:CN107834886A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711295007.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02M7/537
CPC classification number: H02M7/537
Abstract: 本发明公开了一种单级升压逆变器及其控制方法,属于电力电子变换器技术领域。包括功率开关管S1、S2、S3、S4和S5,二极管D1、D2、D3、电感L1和电容C1;电感L1一端连接输入电源Uin一端,电感L1另一端与二极管D1阳极相连;二极管D1阴极分别连接功率开关管S1的A端、功率开关管S2的A端和电容C1一端;二极管D2阳极分别连接电容C1另一端、功率开关管S3和S4的C端、二极管D3阳极;二极管D2阴极连接功率开关管S1的C端、功率开关管S5的A端和输入电源Uin另一端;针对现有技术的升压逆变器存在升压比低的问题,它的集成度高,升压变比较高。
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公开(公告)号:CN106684356A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710018819.4
申请日:2017-01-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种VC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为VC@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钒粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材钒‑煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得VC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108599569B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810463288.4
申请日:2018-05-15
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种耦合电感准Z源DC/DC变换器,属于电力电子变换器技术领域。电源Vin的正极与电感L的一端连接,Vin的负极接地,电感L的另一端与二极管D1的阳极和电容C2的一端相连接,二极管D1的阴极与耦合电感T的原边绕组同名端、电容C1的一端和二极管D2的阳极相连接,电容C1的另一端接地,电容C2的另一端与耦合电感T的原边绕组的非同名端、开关管S的第一端和耦合电感T的副边绕组的同名端相连接,开关管S的第二端接地,耦合电感T的副边绕组的非同名端与电容C3的一端连接。针对现有技术的准Z源DC/DC变换器调节电压增益时存在占空比可控范围小的问题,它可以在较宽占空比范围内对电压增益进行调节。
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