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公开(公告)号:CN109637822B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811566507.8
申请日:2018-12-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,提供一种高比表面积的TiN电极、制备方法及其应用。主要是通过硅片制绒工艺对硅衬底表面进行粗糙化处理,在衬底材料表面形成由多个密排微米级金字塔组成的微观粗糙结构,使沉积在衬底上的TiN电极的比表面积增大,导致其电化学电容性能显著提高。这种高比表面积的TiN电极具有广阔的应用前景,例如,可用作微型超级电容器的电极材料。本发明能够保证其他工艺过程不变的条件下,克服了原来光滑电极电容性差、活性低等缺点,此制造技术与微电子工艺兼容,方法简便可行,成本低廉,且经济效益显著。
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公开(公告)号:CN109712820A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910056548.0
申请日:2019-01-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种全过渡金属氮化物集流体/电极超级电容器及其制备方法,属于新能源材料与器件技术领域。首先,清洗去除衬底材料表面的杂质;然后在衬底表面先沉积一层具有高致密度、高导电性的过渡金属氮化物薄膜作为电子输运集流体材料,再通过调控沉积工艺参数在集流体上直接继续生长一层疏松多孔、低导电性的过渡金属氮化物薄膜作为电极材料。本发明集流体和电极同为过渡金属氮化物连续生长,通过简单地改变薄膜沉积工艺参数对材料的性能进行剪裁,工艺简便易行、成本低,薄膜沉积技术选择种类多、工艺适用性强,解决了异类集流体和电极材料间附着力差、晶格失配和热膨胀系数差异导致分层开裂以及接触电阻大的问题,将极大提高超级电容器的功率密度、热稳定性和长期服役可靠性。
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公开(公告)号:CN109659156A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910056547.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种全氮化钛集流体/电极超级电容器及其制备方法,属于新能源材料与器件技术领域。首先,清洗去除衬底表面的杂质;然后在衬底表面沉积一层具有高致密度、高导电性的TiN薄膜作为电子输运集流体材料,再通过调控沉积工艺参数改变薄膜表面原子扩散和形核生长等机制,在集流体上直接继续生长一层疏松多孔、低导电性的TiN薄膜作为电极材料。本发明集流体和电极同为TiN连续生长,通过简单地改变薄膜沉积工艺参数对材料的性能进行剪裁,工艺简便易行、成本低,薄膜沉积技术选择种类多、工艺适用性强,解决了异类集流体和电极材料间附着力差、晶格失配和热膨胀系数差异导致分层开裂以及接触电阻大的问题,将极大提高超级电容器的功率密度、热稳定性和长期服役可靠性。
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公开(公告)号:CN116595345A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310313421.9
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 大连理工大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/2415 , G06F18/10 , G06N3/006 , G06N7/01 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种自动化次洪划分与退水修正方法及系统,包括以下步骤:步骤1:资料收集与处理;步骤2:基流分割;步骤3:雨洪事件初步划分;步骤4:多峰雨洪事件检验;步骤5:水位~流量绳套曲线拟合;步骤6:场次洪水过程修正。本发明针对多峰雨洪事件检验的难题,依据径流系数的概率分布进行K‑S检验,准确识别不同峰型,提高了自动化划分场次洪水的准确率;并且针对难以实现的自动化退水修正问题,本发明基于洪峰流量值分类的逆时针水位~流量绳套曲线拟合方法,修正场次洪水的流量过程,使其趋于合理化,显著减少了次洪划分与退水修正所需的人力与时间,有助于提高水文资料整编的效率,为完善流域自动预报预警系统提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN109932252A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910211596.2
申请日:2019-03-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明一种电涡流加热高温力学测试装置属于力学试验技术领域,涉及一种采用电涡流技术单独对试样进行快速加热获得高温试验环境的力学试验装置。该装置采用电涡流快速加热满足高温力学试验中对试样的大速率升温、宽温区加热的要求。采用气密箱结构,用真空泵抽真空满足真空环境要求。上、下夹头都采用整体结构,对中性好,测量误差小。装置由夹持单元、加载单元、加热与冷却单元、气密箱、基准框架组成。本装置具有试样升温快、适用温区大、加热效率高,结构紧凑,操作简单的特点。装置对中性好,减少了测量误差,测试精度高。可准确模拟航空航天高温热冲击环境,完成高温材料的力学实验。
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公开(公告)号:CN119692186A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411811864.1
申请日:2024-12-10
Applicant: 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 , 大连理工大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0495 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/23
Abstract: 本发明提供一种规模化光伏制氢场站等值建模方法与系统,包括:构建规模化光伏制氢场站并网系统基本结构;建立以单个电解槽运行为单元的电解槽系统模型和以单个光伏阵列运行为单元的光伏发电系统模型;基于电解槽系统与光伏发电系统的工作原理及其与电网的交互机理,分析反映光伏制氢场站动态特性的关键因素,采用稀疏自编码器对关键因素降维以去除冗余信息,通过聚类算法对光伏制氢场站中的电解槽单元和光伏发电单元分群;采用容量加权、等功率损耗法等建立规模化光伏制氢场站多机等值模型。本发明将规模化光伏制氢场站并网系统的物理特征和数据分析进行了有效融合,其等值模型可适应稳态、暂态多变工况,减少系统仿真计算量。
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公开(公告)号:CN116595345B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310313421.9
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 大连理工大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/2415 , G06F18/10 , G06N3/006 , G06N7/01 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种自动化次洪划分与退水修正方法及系统,包括以下步骤:步骤1:资料收集与处理;步骤2:基流分割;步骤3:雨洪事件初步划分;步骤4:多峰雨洪事件检验;步骤5:水位~流量绳套曲线拟合;步骤6:场次洪水过程修正。本发明针对多峰雨洪事件检验的难题,依据径流系数的概率分布进行K‑S检验,准确识别不同峰型,提高了自动化划分场次洪水的准确率;并且针对难以实现的自动化退水修正问题,本发明基于洪峰流量值分类的逆时针水位~流量绳套曲线拟合方法,修正场次洪水的流量过程,使其趋于合理化,显著减少了次洪划分与退水修正所需的人力与时间,有助于提高水文资料整编的效率,为完善流域自动预报预警系统提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN108641288A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810375969.5
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: C08K9/06 , C08K3/22 , C08K2003/2244 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L63/00
Abstract: 一种纳米氧化锆/环氧树脂复合材料及其制备方法属于材料制备技术领域。纳米氧化锆/环氧树脂复合材料包括氧化锆纳米粒子和环氧树脂,氧化锆纳米粒子能均匀分散在环氧树脂基体中,其添加量为环氧树脂的1~10wt%。方法包括:(1)采用溶胶-凝胶燃烧法制备氧化锆纳米粒子;(2)利用硅烷偶联剂对其进行表面改性;(3)将改性氧化锆纳米粒子分散于环氧树脂中,形成均匀的纳米氧化锆/环氧树脂分散体系;(4)加入固化剂将其固化。本发明将通过改进溶胶-凝胶法合成的ZrO2纳米粒子以偶联剂改性的方式引入环氧树脂体系中,使固化后树脂的韧性明显提高,极大增强环氧树脂的机械性能,且制备工艺简单、生产成本低、反应条件温和、可批量生产,能够满足航空航天和民用工业等多个领域对树脂材料的特殊要求。
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公开(公告)号:CN109712820B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910056548.0
申请日:2019-01-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种全过渡金属氮化物集流体/电极超级电容器及其制备方法,属于新能源材料与器件技术领域。首先,清洗去除衬底材料表面的杂质;然后在衬底表面先沉积一层具有高致密度、高导电性的过渡金属氮化物薄膜作为电子输运集流体材料,再通过调控沉积工艺参数在集流体上直接继续生长一层疏松多孔、低导电性的过渡金属氮化物薄膜作为电极材料。本发明集流体和电极同为过渡金属氮化物连续生长,通过简单地改变薄膜沉积工艺参数对材料的性能进行剪裁,工艺简便易行、成本低,薄膜沉积技术选择种类多、工艺适用性强,解决了异类集流体和电极材料间附着力差、晶格失配和热膨胀系数差异导致分层开裂以及接触电阻大的问题,将极大提高超级电容器的功率密度、热稳定性和长期服役可靠性。
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公开(公告)号:CN109659156B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910056547.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种全氮化钛集流体/电极超级电容器及其制备方法,属于新能源材料与器件技术领域。首先,清洗去除衬底表面的杂质;然后在衬底表面沉积一层具有高致密度、高导电性的TiN薄膜作为电子输运集流体材料,再通过调控沉积工艺参数改变薄膜表面原子扩散和形核生长等机制,在集流体上直接继续生长一层疏松多孔、低导电性的TiN薄膜作为电极材料。本发明集流体和电极同为TiN连续生长,通过简单地改变薄膜沉积工艺参数对材料的性能进行剪裁,工艺简便易行、成本低,薄膜沉积技术选择种类多、工艺适用性强,解决了异类集流体和电极材料间附着力差、晶格失配和热膨胀系数差异导致分层开裂以及接触电阻大的问题,将极大提高超级电容器的功率密度、热稳定性和长期服役可靠性。
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