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公开(公告)号:CN112802697B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202110156519.9
申请日:2021-02-04
Abstract: 本发明公开一种静电驱动热开关,包括热开关上极、热开关下极及设置在热开关上极及热开关下极之间的支撑体;热开关下极包括底层基板、设置在底层基板上的导电下电极及下极板;热开关上极包括与支撑体远离下极板的一端相连的上极板、与上极板相连的导电上电极及设置在导电上电极上的变色油墨层;底层基板、导电下电极及下极板的内部均设有导热部。本发明通过在所述底层基板、所述导电下电极及所述下极板上均嵌设有导热部,在需要对与本发明相连的器件导热时,所述导热部可以高效的将器件的热量传递到所述热开关上极,以辐射的方式与环境空间换热,实现散热的效果,且所述导电上电极上设有变色油墨层,强化热开关上极的辐射传热能力,提高散热能力。
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公开(公告)号:CN118247543A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410103635.8
申请日:2024-01-25
Applicant: 东莞华南设计创新院
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/26 , G06V10/74 , G06T7/11 , G06T7/62
Abstract: 本发明公开了一种基于自主学习的多尺度火焰图像检测方法,属于图像检测技术领域。包括火焰图像采集,获得初始火焰图像;将获得的初始火焰图像输入自主学习卷积神经网络模型进行火焰图像检测;分析火焰图像检测结果,并获得分析结果集;将分析结果集反馈输入到自主学习卷积神经网络模型,对自主学习卷积神经网络模型进行调整和训练;其中,卷积神经网络模型为多尺度卷积神经网络模型。通过将火焰图像检测结果进一步反馈至自主学习卷积神经网络模型,进行模型的修正调整和再训练,形成闭环反馈;同时将BI M技术与无监督学习算法结合进行火焰图像还原。本发明最大程度的还原火焰现场,进一步提高火情检测的准确性及火情预警决策的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110330646B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201910544004.9
申请日:2019-06-21
Abstract: 本发明属于介电材料领域,公开了一种柔性聚酰亚胺基复合介电薄膜材料及其制备方法。所述柔性聚酰亚胺基复合介电薄膜材料是将MXene与由二元酐和二元胺形成的聚酰胺酸室温下搅拌,得到MXene/PAA的混合溶液,涂敷在基底材料上,在150~550℃进行酰胺化制得;其中,所述的MXene为Mn+1Xn,X选自C或N,M选自Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、Mn过渡金属元素。本发明中柔性聚酰亚胺基复合介电材料制备方法简单、厚度均匀可控、介电性能良好,作为超级电容器器件或电磁吸波材料具有较高的电磁吸收效率、循环稳定性好、最大反射损耗小和吸收频率范围广等特点。
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公开(公告)号:CN111268671B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010064917.3
申请日:2020-01-20
IPC: H01M4/36 , C01B32/194 , C01G51/00 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种石墨烯负载锡掺杂的二硫化钴复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将锡盐加入可溶性钴盐的水溶液和硫化剂水溶液中,搅拌均匀后加入石墨烯溶液,再经搅拌,超声后,将所得到的的混合溶液倒入不锈钢反应釜中,在80~360℃下反应后,随炉冷却,抽滤后可得到固体;将所得固体进行冷冻干燥后制得。该石墨烯负载锡掺杂的二硫化钴复合材料的微观结构中存在薄片状,其小薄片是由锡掺杂二硫化钴晶片组成,该二硫化钴基体依附于石墨烯表层生长,能有效提高离子的传导效应,同时由于二硫化钴负载于石墨烯和锡掺杂,致使该复合材料不仅能有效抑制充放电过程中的体积效应,而且还能大幅度提高其倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN110911684B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201911157502.4
申请日:2019-11-22
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料制备技术领域,公开了一种锑掺杂的二硫化钴负载石墨烯及其制备方法和应用,所述锑掺杂的二硫化钴负载石墨烯是将石墨烯水合物加入到可溶性钴盐和硫化剂的混合水溶液中,经搅拌后倒入锑盐的有机溶剂中,随后进行超声,并将所得的锑掺杂的混合溶液在100~300℃下反应后,随炉冷却,抽滤,冷冻干燥处理制得。本发明锑掺杂的二硫化钴负载石墨烯负极材料微观结构中存在规则柱状结构;该材料不仅具有优异的充放电循环性能和导电性能、高的倍率性能,而且稳定性较高,与铜箔的粘接性程度高,作为负极材料可应用在锂离子电池领域中。
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公开(公告)号:CN111110913B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010064927.7
申请日:2020-01-20
Abstract: 本发明属于载药和组织工程生物医用技术领域,公开了一种用于载药的多孔Mxene膜及其应用。所述多孔Mxene膜是在惰性气氛下,将Mxene分散液、碳基材料和聚己内酯纳米颗粒共混搅拌后,真空抽滤成膜,在150~500℃退火后制得;其中,所述的Mxene为Mn+1XnTx,n=1~3,X为C或N,M为Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、Mn过渡金属元素,Tx表示表面官能团,所述表面官能团为‑O、‑OH或‑F。本发明中Mxene材料孔隙率大,亲水性良好,能够持续稳定控制药物释放,具有生物降解性能、生物相容性好、制备方法简单、合成简单等特点。
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公开(公告)号:CN112086644B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010902842.1
申请日:2020-09-01
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种金属硫化物锂离子负极材料及其制备方法,包括以下步骤:将锌钴普鲁士蓝材料作为结构模板分散在缓冲溶液中,加入盐酸多巴胺进行反应,然后进行离心洗涤,并置于烘箱中烘干,得到包覆有聚多巴胺的锌钴普鲁士蓝材料;将得到的包覆有聚多巴胺的锌钴普鲁士蓝材料转移至管式炉中进行高温碳化得到碳化产物,将碳化产物与硫化剂混合在预设温度下发生硫化反应得到硫化产物;将得到的硫化产物分散于无水乙醇中,加入预设量的三氯化锑,搅拌均匀后进行水热反应,然后进行离心洗涤,并置于烘箱中烘干,得到金属硫化物锂离子负极材料。本制备方法工艺简单、成本低廉、环保无污染,同时制备的金属硫化物锂离子负极材料的倍率性能和循环性能高。
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公开(公告)号:CN110339733B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910547558.4
申请日:2019-06-21
IPC: B01D71/82 , B01D71/60 , B01D71/02 , B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于水处理和膜材料领域,公开了一种氧化石墨烯/聚苯胺复合膜及其应用,所述氧化石墨烯/聚苯胺复合膜为,在基体上将氧化石墨烯制备成膜,然后分别将苯胺和过硫酸铵溶解于酸溶液,充分混合,将氧化石墨烯膜浸入到混合溶液中,冰浴条件下反应,在氧化石墨烯膜表面接枝聚苯胺后,取出,清洗表面,在室温下干燥制得。本发明中的氧化石墨烯/聚苯胺复合膜,制备工艺简单,成本低,且净化效果良好。本发明的复合膜可在污水处理领域中的应用,特别是含有亚甲基蓝染料、铜、锌或镍离子中的一种以上的工业废水。
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公开(公告)号:CN111180694B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201911409515.6
申请日:2019-12-31
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于高性能/高能量密度锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种MXene/金属硫化物复合材料、负极材料及制备与应用。本发明将过渡金属元素的金属盐与MXene材料混合搅拌,经固液分离、干燥,得到MXene/金属盐混合物;在保护气氛下,将MXene/金属盐混合物与硫源混合并热处理,得到MXene/金属硫化物复合材料。本发明还提供了一种硫掺杂MXene/金属硫化物基复合电池负极材料,该负极材料包含上述MXene/金属硫化物复合材料。本发明提供的负极材料具有良好的长循环稳定性和高的能量密度,同时具有优异的倍率性能,可应用在多种领域。
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公开(公告)号:CN109788597B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201711116251.6
申请日:2017-11-13
IPC: H05B45/345 , H05B45/50
Abstract: 本发明提供一种恒流驱动智能灯具,包括输入模块、恒流驱动控制模块、过电保护电路模块、第一检测模块、温度补偿模块、第二检测模块和输出模块;所述输入模块与所述恒流驱动控制模块一端连接,所述恒流驱动控制模块另一端与所述过电保护电路模块一端连接,所述过电保护电路模块另一端与输出端连接;所述恒流驱动控制模块还与所述第一检测模块一端连接,所述第一检测模块另一端与温度补偿模块一端连接,所述温度补偿模块另一端与所述第二检测模块的一端连接,所述第二检测模块的另一端与输出模块连接。本发明结构简单,成本低廉,能够有效控制电压因受温度影响产生很大的飘移,进而引起反馈信号的变化,保证灯具电气性能的均匀稳定。
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