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公开(公告)号:CN119940126A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510036491.3
申请日:2025-01-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/27 , G16C60/00 , G06N5/01 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及多孔结构建模分析技术领域,具体为一种硅碳负极中多孔碳骨架性能预测方法、系统、设备及介质,包括以下步骤:S1,基于高斯随机场建立硅碳负极中多孔碳骨架的双连续纳米多孔结构模型;S2,以多孔碳材料的结构信息为机器学习训练的特征向量,多孔碳材料的力学性能为目标值进行模型训练;S3,进行梯度提升决策树模型训练,得到模型性能预测。本发明利用高斯随机场建立双连续纳米多孔结构模型,不仅考虑了多孔结构的随机性,还通过周期性边界条件确保了模型的连续性和一致性,为后续的性能预测提供了可靠的基础。同时利用梯度提升决策树模型,对多孔碳材料的力学性能进行预测,不仅提高了预测的准确性,还缩短了预测时间,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN119685813A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411941352.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及材料制备技术领域,具体为一种基于等离子体增强气固反应的镁箔表面处理方法及产品,针对初始镁箔依次进行预处理、水热处理和等离子体处理,获得具有碳酸镁涂层的镁箔。本发明利用二氧化碳气体在射频电场下转变成的等离子体与生物医用金属镁表面反应生成非晶致密防护涂层,气体受电场电离会变成包含电子、离子、激发态原子及中性粒子的集合体,这些气体“碎片”在电场中获得较高能量,可以打破金属镁表面的化学键,引发一系列化学反应,使得通常热平衡条件下不会发生或较难发生的反应得以发生,从而可以解决生物医用金属镁在人体内降解过快的问题。
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公开(公告)号:CN118268593A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410360214.3
申请日:2024-03-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及钛合金材料制备技术领域,尤其涉及一种选区激光熔化技术制备钛锆铌合金的方法,包括以下步骤:S1,称取合金粉末,S2,在顶粉舱中填充合金粉末,并在打印基板上行铺设合金粉末,然后清洗打印腔室直至腔室内氧含量低于0.02%;S3,激光器采用Z字型扫描方式对合金粉末进行逐层打印,获得钛锆铌合金样品。本发明选用了对人体基本无毒副作用的锆、铌两元素进行材料复合,通过选区激光熔化技术的快速凝固特点,得到更加精细的微观结构,同时引入一定量的位错,从而能够显著提升钛锆铌合金的强度,并保持了较好的塑性。
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公开(公告)号:CN118237599A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410360215.8
申请日:2024-03-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22F10/28 , B22F1/05 , B22F1/142 , C22C1/04 , C22C27/02 , B22F10/73 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及高温合金材料制备技术领域,具体为一种选区激光熔化制备Ta‑10W合金的方法及产品,包括以下步骤:S1,称取合金粉末并对其进行预处理;S2,在顶粉舱中填充合金粉末,并在打印基板上行铺设合金粉末,然后清洗打印腔室直至腔室内氧含量低于0.02%;S3,激光器采用Z字型扫描方式对合金粉末进行逐层打印,获得Ta‑10W合金。本发明通过选区激光熔化技术的快速凝固特点,得到更加精细的微观结构,同时通过Z字型扫描方式引入位错,从而能够提升Ta‑10W合金的强度,并保持了较好的室温加工性能,实现了高致密度且具有优异力学性能的Ta10W合金的制备,同时利用粉末回收有效地降低了成本,拓展了难熔合金的加工制备路线。
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公开(公告)号:CN119940015A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510036489.6
申请日:2025-01-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明涉及锂电池性能仿真技术领域,具体为一种基于MATLAB的双连续多孔结构建模方法、设备及介质,包括以下步骤:S1,基于高斯随机场方法通过叠加正弦波矢区分实体与孔洞,并基于MATLAB生成等值面模型,并将该模型导出为STL文件;S2,修补坏面,生成类蚁巢状的双连续多孔结构;S3,划分为四面体网格,并导出为ABAQUS可读取的.inp格式文件;S4,在有限元分析软件中导入结构模型和属性,获得类蚁巢状的可视化双连续多孔结构模型。本发明通过高斯随机场方法构造出了更加贴合实际的类蚁巢状双连续多孔结构,能够揭示多孔硅结构的几何参数与其电化学性能和力学性能之间的关系,不仅可以用于硅负极材料,还可以广泛应用于其他纳米/微米尺度的多孔结构的建模和分析。
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